* elflink.c (elf_link_add_object_symbols): Don't omit reading
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995-2013 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.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 #include "objalloc.h"
30
31 /* This struct is used to pass information to routines called via
32    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
33
34 struct elf_info_failed
35 {
36   struct bfd_link_info *info;
37   bfd_boolean failed;
38 };
39
40 /* This structure is used to pass information to
41    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
42
43 struct elf_find_verdep_info
44 {
45   /* General link information.  */
46   struct bfd_link_info *info;
47   /* The number of dependencies.  */
48   unsigned int vers;
49   /* Whether we had a failure.  */
50   bfd_boolean failed;
51 };
52
53 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
54   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
55
56 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
57
58 struct elf_link_hash_entry *
59 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
60                              struct bfd_link_info *info,
61                              asection *sec,
62                              const char *name)
63 {
64   struct elf_link_hash_entry *h;
65   struct bfd_link_hash_entry *bh;
66   const struct elf_backend_data *bed;
67
68   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
69   if (h != NULL)
70     {
71       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
72          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
73          defined in shared libraries can't be overridden, because we
74          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
75       h->root.type = bfd_link_hash_new;
76     }
77
78   bh = &h->root;
79   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
80                                          sec, 0, NULL, FALSE,
81                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
82                                          &bh))
83     return NULL;
84   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
85   h->def_regular = 1;
86   h->non_elf = 0;
87   h->type = STT_OBJECT;
88   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
89
90   bed = get_elf_backend_data (abfd);
91   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
92   return h;
93 }
94
95 bfd_boolean
96 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
97 {
98   flagword flags;
99   asection *s;
100   struct elf_link_hash_entry *h;
101   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
102   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
103
104   /* This function may be called more than once.  */
105   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
106   if (s != NULL)
107     return TRUE;
108
109   flags = bed->dynamic_sec_flags;
110
111   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
112                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
113                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
114                                           (bed->dynamic_sec_flags
115                                            | SEC_READONLY));
116   if (s == NULL
117       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
118     return FALSE;
119   htab->srelgot = s;
120
121   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
122   if (s == NULL
123       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
124     return FALSE;
125   htab->sgot = s;
126
127   if (bed->want_got_plt)
128     {
129       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
130       if (s == NULL
131           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
132                                          bed->s->log_file_align))
133         return FALSE;
134       htab->sgotplt = s;
135     }
136
137   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
138   s->size += bed->got_header_size;
139
140   if (bed->want_got_sym)
141     {
142       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
143          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
144          because we don't want to define the symbol if we are not creating
145          a global offset table.  */
146       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
147                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
148       elf_hash_table (info)->hgot = h;
149       if (h == NULL)
150         return FALSE;
151     }
152
153   return TRUE;
154 }
155 \f
156 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
157 static bfd_boolean
158 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
159 {
160   struct elf_link_hash_table *hash_table;
161
162   hash_table = elf_hash_table (info);
163   if (hash_table->dynobj == NULL)
164     hash_table->dynobj = abfd;
165
166   if (hash_table->dynstr == NULL)
167     {
168       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
169       if (hash_table->dynstr == NULL)
170         return FALSE;
171     }
172   return TRUE;
173 }
174
175 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
176    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
177    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
178    when the final executable is run, so we need to create them before
179    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
180    actual contents and size of these sections later.  */
181
182 bfd_boolean
183 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
184 {
185   flagword flags;
186   asection *s;
187   const struct elf_backend_data *bed;
188   struct elf_link_hash_entry *h;
189
190   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
191     return FALSE;
192
193   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
194     return TRUE;
195
196   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
197     return FALSE;
198
199   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
200   bed = get_elf_backend_data (abfd);
201
202   flags = bed->dynamic_sec_flags;
203
204   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
205      shared library does not.  */
206   if (info->executable)
207     {
208       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
209                                               flags | SEC_READONLY);
210       if (s == NULL)
211         return FALSE;
212     }
213
214   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
215      if they are not needed.  */
216   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
217                                           flags | SEC_READONLY);
218   if (s == NULL
219       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
220     return FALSE;
221
222   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
223                                           flags | SEC_READONLY);
224   if (s == NULL
225       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
226     return FALSE;
227
228   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
229                                           flags | SEC_READONLY);
230   if (s == NULL
231       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
232     return FALSE;
233
234   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
235                                           flags | SEC_READONLY);
236   if (s == NULL
237       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
238     return FALSE;
239
240   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
241                                           flags | SEC_READONLY);
242   if (s == NULL)
243     return FALSE;
244
245   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
246   if (s == NULL
247       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
248     return FALSE;
249
250   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
251      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
252      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
253      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
254      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
255      to decide how to initialize the process.  */
256   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
257   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
258   if (h == NULL)
259     return FALSE;
260
261   if (info->emit_hash)
262     {
263       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
264                                               flags | SEC_READONLY);
265       if (s == NULL
266           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
267         return FALSE;
268       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
269     }
270
271   if (info->emit_gnu_hash)
272     {
273       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
274                                               flags | SEC_READONLY);
275       if (s == NULL
276           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
277         return FALSE;
278       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
279          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
280          variable count of 32-bit words.  */
281       if (bed->s->arch_size == 64)
282         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
283       else
284         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
285     }
286
287   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
288      backend set the right flags.  The backend will normally create
289      the .got and .plt sections.  */
290   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
291       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
292     return FALSE;
293
294   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
295
296   return TRUE;
297 }
298
299 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
300
301 bfd_boolean
302 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
303 {
304   flagword flags, pltflags;
305   struct elf_link_hash_entry *h;
306   asection *s;
307   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
308   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
309
310   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
311      .rel[a].bss sections.  */
312   flags = bed->dynamic_sec_flags;
313
314   pltflags = flags;
315   if (bed->plt_not_loaded)
316     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
317        allocate space for the section; it's just that there's nothing
318        to read in from the object file.  */
319     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
320   else
321     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
322   if (bed->plt_readonly)
323     pltflags |= SEC_READONLY;
324
325   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
326   if (s == NULL
327       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
328     return FALSE;
329   htab->splt = s;
330
331   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
332      .plt section.  */
333   if (bed->want_plt_sym)
334     {
335       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
336                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
337       elf_hash_table (info)->hplt = h;
338       if (h == NULL)
339         return FALSE;
340     }
341
342   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
343                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
344                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
345                                           flags | SEC_READONLY);
346   if (s == NULL
347       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
348     return FALSE;
349   htab->srelplt = s;
350
351   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
352     return FALSE;
353
354   if (bed->want_dynbss)
355     {
356       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
357          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
358          not functions.  We must allocate space for them in the process
359          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
360          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
361          section into the .bss section of the final image.  */
362       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
363                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
364       if (s == NULL)
365         return FALSE;
366
367       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
368          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
369          linker will map it to an output section.  We can't just create it
370          only if we need it, because we will not know whether we need it
371          until we have seen all the input files, and the first time the
372          main linker code calls BFD after examining all the input files
373          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
374          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
375          be needed, we can discard it later.  We will never need this
376          section when generating a shared object, since they do not use
377          copy relocs.  */
378       if (! info->shared)
379         {
380           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
381                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
382                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
383                                                   flags | SEC_READONLY);
384           if (s == NULL
385               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
386             return FALSE;
387         }
388     }
389
390   return TRUE;
391 }
392 \f
393 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
394    read the input files, since we need to have a list of all of them
395    before we can determine the final sizes of the output sections.
396    Note that we may actually call this function even though we are not
397    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
398    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
399    one.  */
400
401 bfd_boolean
402 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
403                                     struct elf_link_hash_entry *h)
404 {
405   if (h->dynindx == -1)
406     {
407       struct elf_strtab_hash *dynstr;
408       char *p;
409       const char *name;
410       bfd_size_type indx;
411
412       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
413          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
414          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
415          this would not be necessary.  */
416       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
417         {
418         case STV_INTERNAL:
419         case STV_HIDDEN:
420           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
421               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
422             {
423               h->forced_local = 1;
424               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
425                 return TRUE;
426             }
427
428         default:
429           break;
430         }
431
432       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
433       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
434
435       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
436       if (dynstr == NULL)
437         {
438           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
439           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
440           if (dynstr == NULL)
441             return FALSE;
442         }
443
444       /* We don't put any version information in the dynamic string
445          table.  */
446       name = h->root.root.string;
447       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
448       if (p != NULL)
449         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
450            there are only a few symbols that have read-only names, being
451            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
452            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
453            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
454         *p = 0;
455
456       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
457
458       if (p != NULL)
459         *p = ELF_VER_CHR;
460
461       if (indx == (bfd_size_type) -1)
462         return FALSE;
463       h->dynstr_index = indx;
464     }
465
466   return TRUE;
467 }
468 \f
469 /* Mark a symbol dynamic.  */
470
471 static void
472 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
473                                   struct elf_link_hash_entry *h,
474                                   Elf_Internal_Sym *sym)
475 {
476   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
477
478   /* It may be called more than once on the same H.  */
479   if(h->dynamic || info->relocatable)
480     return;
481
482   if ((info->dynamic_data
483        && (h->type == STT_OBJECT
484            || (sym != NULL
485                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
486       || (d != NULL
487           && h->root.type == bfd_link_hash_new
488           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
489     h->dynamic = 1;
490 }
491
492 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
493    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
494
495 bfd_boolean
496 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
497                                 struct bfd_link_info *info,
498                                 const char *name,
499                                 bfd_boolean provide,
500                                 bfd_boolean hidden)
501 {
502   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
503   struct elf_link_hash_table *htab;
504   const struct elf_backend_data *bed;
505
506   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
507     return TRUE;
508
509   htab = elf_hash_table (info);
510   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
511   if (h == NULL)
512     return provide;
513
514   switch (h->root.type)
515     {
516     case bfd_link_hash_defined:
517     case bfd_link_hash_defweak:
518     case bfd_link_hash_common:
519       break;
520     case bfd_link_hash_undefweak:
521     case bfd_link_hash_undefined:
522       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
523          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
524          may depend on this.  */
525       h->root.type = bfd_link_hash_new;
526       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
527         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
528       break;
529     case bfd_link_hash_new:
530       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
531       h->non_elf = 0;
532       break;
533     case bfd_link_hash_indirect:
534       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
535          the versioned symbol point to this one.  */
536       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
537       hv = h;
538       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
539              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
540         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
541       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
542          later.  */
543       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
544       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
545       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
546       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
547       break;
548     case bfd_link_hash_warning:
549       abort ();
550       break;
551     }
552
553   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
554      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
555      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
556      force the correct value.  */
557   if (provide
558       && h->def_dynamic
559       && !h->def_regular)
560     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
561
562   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
563      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
564      then clear out any version information because the symbol will not be
565      associated with the dynamic object any more.  */
566   if (!provide
567       && h->def_dynamic
568       && !h->def_regular)
569     h->verinfo.verdef = NULL;
570
571   h->def_regular = 1;
572
573   if (hidden)
574     {
575       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
576       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
577         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
578       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
579     }
580
581   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
582      and executables.  */
583   if (!info->relocatable
584       && h->dynindx != -1
585       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
586           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
587     h->forced_local = 1;
588
589   if ((h->def_dynamic
590        || h->ref_dynamic
591        || info->shared
592        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
593       && h->dynindx == -1)
594     {
595       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
596         return FALSE;
597
598       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
599          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
600          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
601       if (h->u.weakdef != NULL
602           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
603         {
604           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
605             return FALSE;
606         }
607     }
608
609   return TRUE;
610 }
611
612 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
613    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
614    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
615
616 int
617 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
618                                           bfd *input_bfd,
619                                           long input_indx)
620 {
621   bfd_size_type amt;
622   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
623   struct elf_link_hash_table *eht;
624   struct elf_strtab_hash *dynstr;
625   unsigned long dynstr_index;
626   char *name;
627   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
628   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
629
630   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
631     return 0;
632
633   /* See if the entry exists already.  */
634   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
635     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
636       return 1;
637
638   amt = sizeof (*entry);
639   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
640   if (entry == NULL)
641     return 0;
642
643   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
644   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
645                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
646     {
647       bfd_release (input_bfd, entry);
648       return 0;
649     }
650
651   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
652       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
653     {
654       asection *s;
655
656       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
657       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
658         {
659           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
660              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
661           bfd_release (input_bfd, entry);
662           return 2;
663         }
664     }
665
666   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
667           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
668            entry->isym.st_name));
669
670   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
671   if (dynstr == NULL)
672     {
673       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
674       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
675       if (dynstr == NULL)
676         return 0;
677     }
678
679   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
680   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
681     return 0;
682   entry->isym.st_name = dynstr_index;
683
684   eht = elf_hash_table (info);
685
686   entry->next = eht->dynlocal;
687   eht->dynlocal = entry;
688   entry->input_bfd = input_bfd;
689   entry->input_indx = input_indx;
690   eht->dynsymcount++;
691
692   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
693   entry->isym.st_info
694     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
695
696   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
697
698   return 1;
699 }
700
701 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
702
703 long
704 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
705                                     bfd *input_bfd,
706                                     long input_indx)
707 {
708   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
709
710   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
711     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
712       return e->dynindx;
713   return -1;
714 }
715
716 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
717    them are removed because they are marked as local.  This is called
718    via elf_link_hash_traverse.  */
719
720 static bfd_boolean
721 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
722                                       void *data)
723 {
724   size_t *count = (size_t *) data;
725
726   if (h->forced_local)
727     return TRUE;
728
729   if (h->dynindx != -1)
730     h->dynindx = ++(*count);
731
732   return TRUE;
733 }
734
735
736 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
737    STB_LOCAL binding.  */
738
739 static bfd_boolean
740 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
741                                             void *data)
742 {
743   size_t *count = (size_t *) data;
744
745   if (!h->forced_local)
746     return TRUE;
747
748   if (h->dynindx != -1)
749     h->dynindx = ++(*count);
750
751   return TRUE;
752 }
753
754 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
755    omitted when creating a shared library.  */
756 bfd_boolean
757 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
758                                    struct bfd_link_info *info,
759                                    asection *p)
760 {
761   struct elf_link_hash_table *htab;
762
763   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
764     {
765     case SHT_PROGBITS:
766     case SHT_NOBITS:
767       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
768          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
769     case SHT_NULL:
770       htab = elf_hash_table (info);
771       if (p == htab->tls_sec)
772         return FALSE;
773
774       if (htab->text_index_section != NULL)
775         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
776
777       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
778           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
779           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
780         {
781           asection *ip;
782
783           if (htab->dynobj != NULL
784               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
785               && ip->output_section == p)
786             return TRUE;
787         }
788       return FALSE;
789
790       /* There shouldn't be section relative relocations
791          against any other section.  */
792     default:
793       return TRUE;
794     }
795 }
796
797 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
798    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
799    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
800    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
801    symbols.  */
802
803 static unsigned long
804 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
805                                 struct bfd_link_info *info,
806                                 unsigned long *section_sym_count)
807 {
808   unsigned long dynsymcount = 0;
809
810   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
811     {
812       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
813       asection *p;
814       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
815         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
816             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
817             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
818           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
819         else
820           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
821     }
822   *section_sym_count = dynsymcount;
823
824   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
825                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
826                           &dynsymcount);
827
828   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
829     {
830       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
831       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
832         p->dynindx = ++dynsymcount;
833     }
834
835   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
836                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
837                           &dynsymcount);
838
839   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
840      we must account for in our count.  Unless there weren't any
841      symbols, which means we'll have no table at all.  */
842   if (dynsymcount != 0)
843     ++dynsymcount;
844
845   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
846   return dynsymcount;
847 }
848
849 /* Merge st_other field.  */
850
851 static void
852 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
853                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
854                     bfd_boolean dynamic)
855 {
856   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
857
858   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
859      code might be needed here. We never merge the visibility
860      attribute with the one from a dynamic object.  */
861   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
862     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
863                                                 dynamic);
864
865   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
866      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
867   if (definition
868       && !dynamic
869       && (abfd->no_export
870           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
871       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
872     isym->st_other = (STV_HIDDEN
873                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
874
875   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
876     {
877       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
878
879       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
880          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
881       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
882
883       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
884       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
885       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
886       if (! hvis)
887         nvis = symvis;
888       else if (! symvis)
889         nvis = hvis;
890       else
891         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
892
893       h->other = other | nvis;
894     }
895 }
896
897 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
898    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
899    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
900    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
901    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
902    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
903    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
904    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
905    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
906    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
907    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
908    type or size does change.  */
909
910 static bfd_boolean
911 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
912                        struct bfd_link_info *info,
913                        const char *name,
914                        Elf_Internal_Sym *sym,
915                        asection **psec,
916                        bfd_vma *pvalue,
917                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
918                        bfd **poldbfd,
919                        bfd_boolean *pold_weak,
920                        unsigned int *pold_alignment,
921                        bfd_boolean *skip,
922                        bfd_boolean *override,
923                        bfd_boolean *type_change_ok,
924                        bfd_boolean *size_change_ok)
925 {
926   asection *sec, *oldsec;
927   struct elf_link_hash_entry *h;
928   struct elf_link_hash_entry *hi;
929   struct elf_link_hash_entry *flip;
930   int bind;
931   bfd *oldbfd;
932   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
933   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
934   const struct elf_backend_data *bed;
935
936   *skip = FALSE;
937   *override = FALSE;
938
939   sec = *psec;
940   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
941
942   if (! bfd_is_und_section (sec))
943     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
944   else
945     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
946          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
947   if (h == NULL)
948     return FALSE;
949   *sym_hash = h;
950
951   bed = get_elf_backend_data (abfd);
952
953   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
954      if we are doing an ELF link.  */
955   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
956     return TRUE;
957
958   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
959      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
960   hi = h;
961   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
962          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
963     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
964
965   /* We have to check it for every instance since the first few may be
966      references and not all compilers emit symbol type for undefined
967      symbols.  */
968   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
969
970   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
971      respectively, is from a dynamic object.  */
972
973   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
974
975   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
976      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
977      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
978      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
979      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
980      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
981      reference to the executable symbol.  */
982   if (newdyn)
983     {
984       if (bfd_is_und_section (sec))
985         {
986           if (bind != STB_WEAK)
987             {
988               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
989               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
990             }
991         }
992       else
993         {
994           h->dynamic_def = 1;
995           hi->dynamic_def = 1;
996         }
997     }
998
999   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1000      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1001      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1002
1003   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1004     {
1005       h->non_elf = 0;
1006       return TRUE;
1007     }
1008
1009   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1010      existing symbol.  */
1011
1012   switch (h->root.type)
1013     {
1014     default:
1015       oldbfd = NULL;
1016       oldsec = NULL;
1017       break;
1018
1019     case bfd_link_hash_undefined:
1020     case bfd_link_hash_undefweak:
1021       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1022       oldsec = NULL;
1023       break;
1024
1025     case bfd_link_hash_defined:
1026     case bfd_link_hash_defweak:
1027       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1028       oldsec = h->root.u.def.section;
1029       break;
1030
1031     case bfd_link_hash_common:
1032       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1033       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1034       if (pold_alignment)
1035         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1036       break;
1037     }
1038   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1039     *poldbfd = oldbfd;
1040
1041   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1042   newweak = bind == STB_WEAK;
1043   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1044              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1045   if (pold_weak)
1046     *pold_weak = oldweak;
1047
1048   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1049      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1050      confusion that results if we try to override a symbol with
1051      itself.  The additional tests catch cases like
1052      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1053      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1054   if (abfd == oldbfd
1055       && (newweak || oldweak)
1056       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1057           || !h->def_regular))
1058     return TRUE;
1059
1060   olddyn = FALSE;
1061   if (oldbfd != NULL)
1062     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1063   else if (oldsec != NULL)
1064     {
1065       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1066          indices used by MIPS ELF.  */
1067       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1068     }
1069
1070   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1071      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1072
1073   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1074
1075   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1076             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1077             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1078
1079   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1080      respectively, appear to be a function.  */
1081
1082   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1083              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1084
1085   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1086              && bed->is_function_type (h->type));
1087
1088   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1089      definition with the default version, we skip it if its type and
1090      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1091      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1092   if (pold_alignment == NULL
1093       && !info->shared
1094       && !info->export_dynamic
1095       && !h->ref_dynamic
1096       && newdyn
1097       && newdef
1098       && !olddyn
1099       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1100       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1101       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1102       && h->type != STT_NOTYPE
1103       && !(newfunc && oldfunc))
1104     {
1105       *skip = TRUE;
1106       return TRUE;
1107     }
1108
1109   /* Plugin symbol type isn't currently set.  Stop bogus errors.  */
1110   if (oldbfd != NULL && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
1111     *type_change_ok = TRUE;
1112
1113   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1114      "ld -u".  */
1115   else if (oldbfd != NULL
1116            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1117            && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1118     {
1119       bfd *ntbfd, *tbfd;
1120       bfd_boolean ntdef, tdef;
1121       asection *ntsec, *tsec;
1122
1123       if (h->type == STT_TLS)
1124         {
1125           ntbfd = abfd;
1126           ntsec = sec;
1127           ntdef = newdef;
1128           tbfd = oldbfd;
1129           tsec = oldsec;
1130           tdef = olddef;
1131         }
1132       else
1133         {
1134           ntbfd = oldbfd;
1135           ntsec = oldsec;
1136           ntdef = olddef;
1137           tbfd = abfd;
1138           tsec = sec;
1139           tdef = newdef;
1140         }
1141
1142       if (tdef && ntdef)
1143         (*_bfd_error_handler)
1144           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1145              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1146            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1147       else if (!tdef && !ntdef)
1148         (*_bfd_error_handler)
1149           (_("%s: TLS reference in %B "
1150              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1151            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1152       else if (tdef)
1153         (*_bfd_error_handler)
1154           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1155              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1156            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1157       else
1158         (*_bfd_error_handler)
1159           (_("%s: TLS reference in %B "
1160              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1161            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1162
1163       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1164       return FALSE;
1165     }
1166
1167   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1168      definition from a dynamic object.  */
1169   if (newdyn
1170       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1171       && !bfd_is_und_section (sec))
1172     {
1173       *skip = TRUE;
1174       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1175       h->ref_dynamic = 1;
1176       hi->ref_dynamic = 1;
1177       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1178          recorded as dynamic.
1179
1180          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1181       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1182         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1183       else
1184         return TRUE;
1185     }
1186   else if (!newdyn
1187            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1188            && h->def_dynamic)
1189     {
1190       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1191          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1192          object, we remove the old definition.  */
1193       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1194         {
1195           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1196              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1197              the symbol with default version to the normal one if it
1198              was referenced before.  */
1199           if (h->ref_regular)
1200             {
1201               hi->root.type = h->root.type;
1202               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1203               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1204
1205               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1206               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1207                 {
1208                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1209                      any dynamic link state.  */
1210                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1211                   h->forced_local = 0;
1212                   h->ref_dynamic = 0;
1213                 }
1214               else
1215                 h->ref_dynamic = 1;
1216
1217               h->def_dynamic = 0;
1218               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1219               h->size = 0;
1220               h->type = 0;
1221
1222               h = hi;
1223             }
1224           else
1225             h = hi;
1226         }
1227
1228       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1229          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1230          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1231          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1232          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1233          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1234          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1235       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1236         {
1237           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1238           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1239         }
1240       else
1241         {
1242           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1243           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1244         }
1245
1246       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1247         {
1248           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1249              any dynamic link state.  */
1250           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1251           h->forced_local = 0;
1252           h->ref_dynamic = 0;
1253         }
1254       else
1255         h->ref_dynamic = 1;
1256       h->def_dynamic = 0;
1257       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1258       h->size = 0;
1259       h->type = 0;
1260       return TRUE;
1261     }
1262
1263   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1264      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1265      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1266      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1267      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1268      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1269      This reflects the way glibc's ld.so works.
1270
1271      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1272      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1273
1274   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1275     newweak = FALSE;
1276   if (olddef && newdyn)
1277     oldweak = FALSE;
1278
1279   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1280   if (newfunc && oldfunc)
1281     *type_change_ok = TRUE;
1282
1283   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1284      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1285      is undefined and the new symbol is defined.  */
1286
1287   if (oldweak
1288       || newweak
1289       || (newdef
1290           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1291     *type_change_ok = TRUE;
1292
1293   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1294      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1295
1296   if (*type_change_ok
1297       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1298     *size_change_ok = TRUE;
1299
1300   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1301      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1302      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1303      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1304      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1305      to treat such symbols specially, because they raise special
1306      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1307      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1308      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1309      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1310      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1311      libraries.
1312
1313      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1314      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1315
1316      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1317      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1318      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1319      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1320      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1321      harmless.  */
1322
1323   if (newdyn
1324       && newdef
1325       && !newweak
1326       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1327       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1328       && sym->st_size > 0
1329       && !newfunc)
1330     newdyncommon = TRUE;
1331   else
1332     newdyncommon = FALSE;
1333
1334   if (olddyn
1335       && olddef
1336       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1337       && h->def_dynamic
1338       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1339       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1340       && h->size > 0
1341       && !oldfunc)
1342     olddyncommon = TRUE;
1343   else
1344     olddyncommon = FALSE;
1345
1346   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1347      backend to check if we can merge them.  */
1348   if (bed->merge_symbol != NULL)
1349     {
1350       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1351         return FALSE;
1352       sec = *psec;
1353     }
1354
1355   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1356      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1357      two.  */
1358
1359   if (olddyncommon
1360       && newdyncommon
1361       && sym->st_size != h->size)
1362     {
1363       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1364          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1365          size is different.  If the size is the same, we simply let
1366          the old symbol override the new one as normally happens with
1367          symbols defined in dynamic objects.  */
1368
1369       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1370              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1371         return FALSE;
1372
1373       if (sym->st_size > h->size)
1374         h->size = sym->st_size;
1375
1376       *size_change_ok = TRUE;
1377     }
1378
1379   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1380      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1381      some other object.  If so, we want to use the existing
1382      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1383      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1384      bfd_und_section_ptr.
1385
1386      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1387      shared library is a function, since common symbols always
1388      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1389      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1390      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1391      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1392
1393   if (newdyn
1394       && newdef
1395       && (olddef
1396           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1397               && (newweak || newfunc))))
1398     {
1399       *override = TRUE;
1400       newdef = FALSE;
1401       newdyncommon = FALSE;
1402
1403       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1404       *size_change_ok = TRUE;
1405
1406       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1407          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1408          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1409          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1410          change warning may still be appropriate.  */
1411
1412       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1413         *type_change_ok = TRUE;
1414     }
1415
1416   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1417      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1418      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1419      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1420      right thing.  */
1421
1422   if (newdyncommon
1423       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1424     {
1425       *override = TRUE;
1426       newdef = FALSE;
1427       newdyncommon = FALSE;
1428       *pvalue = sym->st_size;
1429       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1430       *size_change_ok = TRUE;
1431     }
1432
1433   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1434   if (newdef && olddef && newweak)
1435     {
1436       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1437       if (!(oldbfd != NULL
1438             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1439             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1440         *skip = TRUE;
1441
1442       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1443          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1444          local symbol.  */
1445       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1446       if (h->dynindx != -1)
1447         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1448           {
1449           case STV_INTERNAL:
1450           case STV_HIDDEN:
1451             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1452             break;
1453           }
1454     }
1455
1456   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1457      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1458      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1459      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1460      they are defined after the dynamic object in the link.
1461
1462      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1463      override a definition in a shared object if the shared object
1464      symbol is a function or is weak.  */
1465
1466   flip = NULL;
1467   if (!newdyn
1468       && (newdef
1469           || (bfd_is_com_section (sec)
1470               && (oldweak || oldfunc)))
1471       && olddyn
1472       && olddef
1473       && h->def_dynamic)
1474     {
1475       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1476          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1477          new definition.  */
1478
1479       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1480       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1481       *size_change_ok = TRUE;
1482
1483       olddef = FALSE;
1484       olddyncommon = FALSE;
1485
1486       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1487          overriding a function.  */
1488
1489       if (bfd_is_com_section (sec))
1490         {
1491           if (oldfunc)
1492             {
1493               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1494                  that it isn't defined dynamically nor has type
1495                  function.  */
1496               h->def_dynamic = 0;
1497               h->type = STT_NOTYPE;
1498             }
1499           *type_change_ok = TRUE;
1500         }
1501
1502       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1503         flip = hi;
1504       else
1505         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1506            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1507            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1508         h->verinfo.vertree = NULL;
1509     }
1510
1511   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1512      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1513      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1514      which a new common symbol should simply override the definition
1515      in the shared library.  */
1516
1517   if (! newdyn
1518       && bfd_is_com_section (sec)
1519       && olddyncommon)
1520     {
1521       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1522          common symbol, but we don't know what to use for the section
1523          or the alignment.  */
1524       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1525              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1526         return FALSE;
1527
1528       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1529          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1530
1531       if (h->size > *pvalue)
1532         *pvalue = h->size;
1533
1534       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1535          in the dynamic object.  */
1536       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1537       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1538
1539       olddef = FALSE;
1540       olddyncommon = FALSE;
1541
1542       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1543       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1544
1545       *size_change_ok = TRUE;
1546       *type_change_ok = TRUE;
1547
1548       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1549         flip = hi;
1550       else
1551         h->verinfo.vertree = NULL;
1552     }
1553
1554   if (flip != NULL)
1555     {
1556       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1557          library and now find a definition in a normal object.  In this
1558          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1559       flip->root.type = h->root.type;
1560       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1561       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1562       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1563       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1564       if (h->def_dynamic)
1565         {
1566           h->def_dynamic = 0;
1567           flip->ref_dynamic = 1;
1568         }
1569     }
1570
1571   return TRUE;
1572 }
1573
1574 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1575    default for the symbol with the default version if needed. The
1576    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1577    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1578
1579 static bfd_boolean
1580 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1581                              struct bfd_link_info *info,
1582                              struct elf_link_hash_entry *h,
1583                              const char *name,
1584                              Elf_Internal_Sym *sym,
1585                              asection *sec,
1586                              bfd_vma value,
1587                              bfd **poldbfd,
1588                              bfd_boolean *dynsym)
1589 {
1590   bfd_boolean type_change_ok;
1591   bfd_boolean size_change_ok;
1592   bfd_boolean skip;
1593   char *shortname;
1594   struct elf_link_hash_entry *hi;
1595   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1596   const struct elf_backend_data *bed;
1597   bfd_boolean collect;
1598   bfd_boolean dynamic;
1599   bfd_boolean override;
1600   char *p;
1601   size_t len, shortlen;
1602   asection *tmp_sec;
1603
1604   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1605      create an indirect symbol from the default name to the fully
1606      decorated name.  This will cause external references which do not
1607      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1608   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1609   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1610     return TRUE;
1611
1612   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1613   collect = bed->collect;
1614   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1615
1616   shortlen = p - name;
1617   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1618   if (shortname == NULL)
1619     return FALSE;
1620   memcpy (shortname, name, shortlen);
1621   shortname[shortlen] = '\0';
1622
1623   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1624      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1625      though we were defining the symbol we just defined, although we
1626      actually going to define an indirect symbol.  */
1627   type_change_ok = FALSE;
1628   size_change_ok = FALSE;
1629   tmp_sec = sec;
1630   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1631                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1632                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1633     return FALSE;
1634
1635   if (skip)
1636     goto nondefault;
1637
1638   if (! override)
1639     {
1640       bh = &hi->root;
1641       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1642              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1643               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1644         return FALSE;
1645       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1646     }
1647   else
1648     {
1649       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1650          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1651          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1652          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1653          name, and it is the default version.
1654
1655          Overriding means that we already saw a definition for the
1656          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1657          the symbol defined in the dynamic object.
1658
1659          When this happens, we actually want to change NAME, the
1660          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1661          references to NAME in the shared object to become references
1662          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1663          when we override a function in a shared object: that the
1664          references in the shared object will be mapped to the
1665          definition in the regular object.  */
1666
1667       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1668              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1669         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1670
1671       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1672       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1673       if (h->def_dynamic)
1674         {
1675           h->def_dynamic = 0;
1676           hi->ref_dynamic = 1;
1677           if (hi->ref_regular
1678               || hi->def_regular)
1679             {
1680               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1681                 return FALSE;
1682             }
1683         }
1684
1685       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1686          other fields correctly.  */
1687       hi = h;
1688     }
1689
1690   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1691   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1692     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1693
1694   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1695      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1696      the user in that case.  */
1697
1698   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1699     {
1700       struct elf_link_hash_entry *ht;
1701
1702       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1703       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1704
1705       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1706          be dynamic.  */
1707       if (! *dynsym)
1708         {
1709           if (! dynamic)
1710             {
1711               if (! info->executable
1712                   || hi->def_dynamic
1713                   || hi->ref_dynamic)
1714                 *dynsym = TRUE;
1715             }
1716           else
1717             {
1718               if (hi->ref_regular)
1719                 *dynsym = TRUE;
1720             }
1721         }
1722     }
1723
1724   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1725      of the symbol.  */
1726
1727 nondefault:
1728   len = strlen (name);
1729   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1730   if (shortname == NULL)
1731     return FALSE;
1732   memcpy (shortname, name, shortlen);
1733   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1734
1735   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1736   type_change_ok = FALSE;
1737   size_change_ok = FALSE;
1738   tmp_sec = sec;
1739   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1740                               &hi, NULL, NULL, NULL, &skip, &override,
1741                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1742     return FALSE;
1743
1744   if (skip)
1745     return TRUE;
1746
1747   if (override)
1748     {
1749       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1750          the type of override we do in the case above unless it is
1751          overridden by a versioned definition.  */
1752       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1753           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1754         (*_bfd_error_handler)
1755           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1756            abfd, shortname);
1757     }
1758   else
1759     {
1760       bh = &hi->root;
1761       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1762              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1763               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1764         return FALSE;
1765       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1766
1767       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1768          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1769          to the user in that case.  */
1770
1771       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1772         {
1773           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1774
1775           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1776              must be dynamic.  */
1777           if (! *dynsym)
1778             {
1779               if (! dynamic)
1780                 {
1781                   if (! info->executable
1782                       || hi->ref_dynamic)
1783                     *dynsym = TRUE;
1784                 }
1785               else
1786                 {
1787                   if (hi->ref_regular)
1788                     *dynsym = TRUE;
1789                 }
1790             }
1791         }
1792     }
1793
1794   return TRUE;
1795 }
1796 \f
1797 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1798    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1799
1800 static bfd_boolean
1801 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1802 {
1803   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1804
1805   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1806   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1807     return TRUE;
1808
1809   /* Ignore this if we won't export it.  */
1810   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1811     return TRUE;
1812
1813   if (h->dynindx == -1
1814       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1815       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1816                                     h->root.root.string))
1817     {
1818       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1819         {
1820           eif->failed = TRUE;
1821           return FALSE;
1822         }
1823     }
1824
1825   return TRUE;
1826 }
1827 \f
1828 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1829    libraries and referenced here.  Update the list of version
1830    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1831    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1832
1833 static bfd_boolean
1834 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1835                                          void *data)
1836 {
1837   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1838   Elf_Internal_Verneed *t;
1839   Elf_Internal_Vernaux *a;
1840   bfd_size_type amt;
1841
1842   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1843      information.  */
1844   if (!h->def_dynamic
1845       || h->def_regular
1846       || h->dynindx == -1
1847       || h->verinfo.verdef == NULL)
1848     return TRUE;
1849
1850   /* See if we already know about this version.  */
1851   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1852        t != NULL;
1853        t = t->vn_nextref)
1854     {
1855       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1856         continue;
1857
1858       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1859         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1860           return TRUE;
1861
1862       break;
1863     }
1864
1865   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1866
1867   if (t == NULL)
1868     {
1869       amt = sizeof *t;
1870       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1871       if (t == NULL)
1872         {
1873           rinfo->failed = TRUE;
1874           return FALSE;
1875         }
1876
1877       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1878       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1879       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1880     }
1881
1882   amt = sizeof *a;
1883   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1884   if (a == NULL)
1885     {
1886       rinfo->failed = TRUE;
1887       return FALSE;
1888     }
1889
1890   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1891      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1892      discard the string data when low in memory, this will have to be
1893      fixed.  */
1894   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1895
1896   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1897   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1898
1899   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1900   ++rinfo->vers;
1901
1902   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1903
1904   t->vn_auxptr = a;
1905
1906   return TRUE;
1907 }
1908
1909 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1910    have the version number script until we have read all of the input
1911    files, so until that point we don't know which symbols should be
1912    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1913
1914 static bfd_boolean
1915 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1916 {
1917   struct elf_info_failed *sinfo;
1918   struct bfd_link_info *info;
1919   const struct elf_backend_data *bed;
1920   struct elf_info_failed eif;
1921   char *p;
1922   bfd_size_type amt;
1923
1924   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1925   info = sinfo->info;
1926
1927   /* Fix the symbol flags.  */
1928   eif.failed = FALSE;
1929   eif.info = info;
1930   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1931     {
1932       if (eif.failed)
1933         sinfo->failed = TRUE;
1934       return FALSE;
1935     }
1936
1937   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1938      objects.  */
1939   if (!h->def_regular)
1940     return TRUE;
1941
1942   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1943   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1944   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1945     {
1946       struct bfd_elf_version_tree *t;
1947       bfd_boolean hidden;
1948
1949       hidden = TRUE;
1950
1951       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1952          not a hidden symbol.  */
1953       ++p;
1954       if (*p == ELF_VER_CHR)
1955         {
1956           hidden = FALSE;
1957           ++p;
1958         }
1959
1960       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1961       if (*p == '\0')
1962         {
1963           if (hidden)
1964             h->hidden = 1;
1965           return TRUE;
1966         }
1967
1968       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1969       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1970         {
1971           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1972             {
1973               size_t len;
1974               char *alc;
1975               struct bfd_elf_version_expr *d;
1976
1977               len = p - h->root.root.string;
1978               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1979               if (alc == NULL)
1980                 {
1981                   sinfo->failed = TRUE;
1982                   return FALSE;
1983                 }
1984               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1985               alc[len - 1] = '\0';
1986               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1987                 alc[len - 2] = '\0';
1988
1989               h->verinfo.vertree = t;
1990               t->used = TRUE;
1991               d = NULL;
1992
1993               if (t->globals.list != NULL)
1994                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1995
1996               /* See if there is anything to force this symbol to
1997                  local scope.  */
1998               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1999                 {
2000                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2001                   if (d != NULL
2002                       && h->dynindx != -1
2003                       && ! info->export_dynamic)
2004                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2005                 }
2006
2007               free (alc);
2008               break;
2009             }
2010         }
2011
2012       /* If we are building an application, we need to create a
2013          version node for this version.  */
2014       if (t == NULL && info->executable)
2015         {
2016           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2017           int version_index;
2018
2019           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2020              to worry about it.  */
2021           if (h->dynindx == -1)
2022             return TRUE;
2023
2024           amt = sizeof *t;
2025           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2026           if (t == NULL)
2027             {
2028               sinfo->failed = TRUE;
2029               return FALSE;
2030             }
2031
2032           t->name = p;
2033           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2034           t->used = TRUE;
2035
2036           version_index = 1;
2037           /* Don't count anonymous version tag.  */
2038           if (sinfo->info->version_info != NULL
2039               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2040             version_index = 0;
2041           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2042                *pp != NULL;
2043                pp = &(*pp)->next)
2044             ++version_index;
2045           t->vernum = version_index;
2046
2047           *pp = t;
2048
2049           h->verinfo.vertree = t;
2050         }
2051       else if (t == NULL)
2052         {
2053           /* We could not find the version for a symbol when
2054              generating a shared archive.  Return an error.  */
2055           (*_bfd_error_handler)
2056             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2057              info->output_bfd, h->root.root.string);
2058           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2059           sinfo->failed = TRUE;
2060           return FALSE;
2061         }
2062
2063       if (hidden)
2064         h->hidden = 1;
2065     }
2066
2067   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2068      something.  */
2069   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2070     {
2071       bfd_boolean hide;
2072
2073       h->verinfo.vertree
2074         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2075                                     h->root.root.string, &hide);
2076       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2077         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2078     }
2079
2080   return TRUE;
2081 }
2082 \f
2083 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2084    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2085    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2086    which should have already been allocated to contain enough space.
2087    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2088    relocations should be stored.
2089
2090    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2091
2092 static bfd_boolean
2093 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2094                                    asection *sec,
2095                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2096                                    void *external_relocs,
2097                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2098 {
2099   const struct elf_backend_data *bed;
2100   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2101   const bfd_byte *erela;
2102   const bfd_byte *erelaend;
2103   Elf_Internal_Rela *irela;
2104   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2105   size_t nsyms;
2106
2107   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2108   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2109     return FALSE;
2110
2111   /* Read the relocations.  */
2112   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2113     return FALSE;
2114
2115   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2116   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2117
2118   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2119
2120   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2121   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2122     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2123   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2124     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2125   else
2126     {
2127       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2128       return FALSE;
2129     }
2130
2131   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2132   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2133   irela = internal_relocs;
2134   while (erela < erelaend)
2135     {
2136       bfd_vma r_symndx;
2137
2138       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2139       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2140       if (bed->s->arch_size == 64)
2141         r_symndx >>= 24;
2142       if (nsyms > 0)
2143         {
2144           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2145             {
2146               (*_bfd_error_handler)
2147                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2148                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2149                  abfd, sec,
2150                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2151               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2152               return FALSE;
2153             }
2154         }
2155       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2156         {
2157           (*_bfd_error_handler)
2158             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2159                " when the object file has no symbol table"),
2160              abfd, sec,
2161              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2162           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2163           return FALSE;
2164         }
2165       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2166       erela += shdr->sh_entsize;
2167     }
2168
2169   return TRUE;
2170 }
2171
2172 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2173    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2174    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2175    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2176    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2177    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2178    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2179    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2180    RELA_HDR relocations.  */
2181
2182 Elf_Internal_Rela *
2183 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2184                            asection *o,
2185                            void *external_relocs,
2186                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2187                            bfd_boolean keep_memory)
2188 {
2189   void *alloc1 = NULL;
2190   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2191   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2192   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2193   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2194
2195   if (esdo->relocs != NULL)
2196     return esdo->relocs;
2197
2198   if (o->reloc_count == 0)
2199     return NULL;
2200
2201   if (internal_relocs == NULL)
2202     {
2203       bfd_size_type size;
2204
2205       size = o->reloc_count;
2206       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2207       if (keep_memory)
2208         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2209       else
2210         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2211       if (internal_relocs == NULL)
2212         goto error_return;
2213     }
2214
2215   if (external_relocs == NULL)
2216     {
2217       bfd_size_type size = 0;
2218
2219       if (esdo->rel.hdr)
2220         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2221       if (esdo->rela.hdr)
2222         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2223
2224       alloc1 = bfd_malloc (size);
2225       if (alloc1 == NULL)
2226         goto error_return;
2227       external_relocs = alloc1;
2228     }
2229
2230   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2231   if (esdo->rel.hdr)
2232     {
2233       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2234                                               external_relocs,
2235                                               internal_relocs))
2236         goto error_return;
2237       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2238                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2239       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2240                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2241     }
2242
2243   if (esdo->rela.hdr
2244       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2245                                               external_relocs,
2246                                               internal_rela_relocs)))
2247     goto error_return;
2248
2249   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2250   if (keep_memory)
2251     esdo->relocs = internal_relocs;
2252
2253   if (alloc1 != NULL)
2254     free (alloc1);
2255
2256   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2257      back (under the name of internal_relocs).  */
2258
2259   return internal_relocs;
2260
2261  error_return:
2262   if (alloc1 != NULL)
2263     free (alloc1);
2264   if (alloc2 != NULL)
2265     {
2266       if (keep_memory)
2267         bfd_release (abfd, alloc2);
2268       else
2269         free (alloc2);
2270     }
2271   return NULL;
2272 }
2273
2274 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2275    section header for a section containing relocations for O.  */
2276
2277 static bfd_boolean
2278 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2279                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2280 {
2281   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2282
2283   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2284   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2285
2286   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2287      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2288      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2289      we zero the allocated space.  */
2290   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2291   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2292     return FALSE;
2293
2294   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2295     {
2296       struct elf_link_hash_entry **p;
2297
2298       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2299           bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2300       if (p == NULL)
2301         return FALSE;
2302
2303       reldata->hashes = p;
2304     }
2305
2306   return TRUE;
2307 }
2308
2309 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2310    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2311    OUTPUT_BFD.  */
2312
2313 bfd_boolean
2314 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2315                              asection *input_section,
2316                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2317                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2318                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2319                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2320 {
2321   Elf_Internal_Rela *irela;
2322   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2323   bfd_byte *erel;
2324   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2325   asection *output_section;
2326   const struct elf_backend_data *bed;
2327   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2328   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2329
2330   output_section = input_section->output_section;
2331
2332   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2333   esdo = elf_section_data (output_section);
2334   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2335     {
2336       output_reldata = &esdo->rel;
2337       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2338     }
2339   else if (esdo->rela.hdr
2340            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2341     {
2342       output_reldata = &esdo->rela;
2343       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2344     }
2345   else
2346     {
2347       (*_bfd_error_handler)
2348         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2349          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2350       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2351       return FALSE;
2352     }
2353
2354   erel = output_reldata->hdr->contents;
2355   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2356   irela = internal_relocs;
2357   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2358                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2359   while (irela < irelaend)
2360     {
2361       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2362       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2363       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2364     }
2365
2366   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2367      relocations.  */
2368   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2369
2370   return TRUE;
2371 }
2372 \f
2373 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2374
2375 bfd_boolean
2376 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2377                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2378 {
2379   if (info->pie
2380       && h->dynindx == -1
2381       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2382     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2383
2384   return TRUE;
2385 }
2386
2387 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2388    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2389    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2390    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2391    the face of future changes.  */
2392
2393 static bfd_boolean
2394 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2395                            struct elf_info_failed *eif)
2396 {
2397   const struct elf_backend_data *bed;
2398
2399   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2400      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2401      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2402      an ELF dynamic object.  */
2403   if (h->non_elf)
2404     {
2405       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2406         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2407
2408       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2409           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2410         {
2411           h->ref_regular = 1;
2412           h->ref_regular_nonweak = 1;
2413         }
2414       else
2415         {
2416           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2417               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2418                   == bfd_target_elf_flavour))
2419             {
2420               h->ref_regular = 1;
2421               h->ref_regular_nonweak = 1;
2422             }
2423           else
2424             h->def_regular = 1;
2425         }
2426
2427       if (h->dynindx == -1
2428           && (h->def_dynamic
2429               || h->ref_dynamic))
2430         {
2431           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2432             {
2433               eif->failed = TRUE;
2434               return FALSE;
2435             }
2436         }
2437     }
2438   else
2439     {
2440       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2441          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2442          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2443          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2444          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2445          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2446       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2447            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2448           && !h->def_regular
2449           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2450               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2451                  != bfd_target_elf_flavour)
2452               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2453                  && !h->def_dynamic)))
2454         h->def_regular = 1;
2455     }
2456
2457   /* Backend specific symbol fixup.  */
2458   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2459   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2460       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2461     return FALSE;
2462
2463   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2464      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2465      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2466      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2467      flag will not have been set.  */
2468   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2469       && !h->def_regular
2470       && h->ref_regular
2471       && !h->def_dynamic
2472       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2473     h->def_regular = 1;
2474
2475   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2476      symbols to the definition within the shared object), and this
2477      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2478      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2479      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2480      will force it local.  */
2481   if (h->needs_plt
2482       && eif->info->shared
2483       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2484       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2485           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2486       && h->def_regular)
2487     {
2488       bfd_boolean force_local;
2489
2490       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2491                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2492       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2493     }
2494
2495   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2496      hide it from the dynamic linker.  */
2497   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2498       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2499     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2500
2501   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2502      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2503      over to the real definition.  */
2504   if (h->u.weakdef != NULL)
2505     {
2506       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2507          don't do anything special.  See the longer description in
2508          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2509       if (h->u.weakdef->def_regular)
2510         h->u.weakdef = NULL;
2511       else
2512         {
2513           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2514
2515           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2516             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2517
2518           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2519                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2520           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2521           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2522                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2523           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2524         }
2525     }
2526
2527   return TRUE;
2528 }
2529
2530 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2531    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2532    recursively.  */
2533
2534 static bfd_boolean
2535 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2536 {
2537   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2538   bfd *dynobj;
2539   const struct elf_backend_data *bed;
2540
2541   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2542     return FALSE;
2543
2544   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2545   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2546     return TRUE;
2547
2548   /* Fix the symbol flags.  */
2549   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2550     return FALSE;
2551
2552   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2553      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2554      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2555      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2556      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2557      about symbols which are defined by one dynamic object and
2558      referenced by another one?  */
2559   if (!h->needs_plt
2560       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2561       && (h->def_regular
2562           || !h->def_dynamic
2563           || (!h->ref_regular
2564               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2565     {
2566       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2567       return TRUE;
2568     }
2569
2570   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2571      can happen via a recursive call.  */
2572   if (h->dynamic_adjusted)
2573     return TRUE;
2574
2575   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2576      after checking the above conditions, because we may look at a
2577      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2578      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2579   h->dynamic_adjusted = 1;
2580
2581   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2582      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2583      then get a good value for the real definition.  We handle the
2584      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2585
2586      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2587      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2588      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2589      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2590      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2591      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2592      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2593      library model.
2594
2595      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2596      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2597      tzset call changes _timezone.  If you write
2598        extern int timezone;
2599        int _timezone = 5;
2600        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2601      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2602      the same number will print both times.  However, if the processor
2603      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2604      into your process image, and, since you define _timezone
2605      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2606      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2607      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2608
2609   if (h->u.weakdef != NULL)
2610     {
2611       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2612          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2613       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2614
2615       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2616          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2617       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2618         return FALSE;
2619     }
2620
2621   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2622      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2623      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2624      This case can arise when a shared object is built with assembly
2625      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2626   if (h->size == 0
2627       && h->type == STT_NOTYPE
2628       && !h->needs_plt)
2629     (*_bfd_error_handler)
2630       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2631        h->root.root.string);
2632
2633   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2634   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2635
2636   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2637     {
2638       eif->failed = TRUE;
2639       return FALSE;
2640     }
2641
2642   return TRUE;
2643 }
2644
2645 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2646    DYNBSS.  */
2647
2648 bfd_boolean
2649 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2650                               asection *dynbss)
2651 {
2652   unsigned int power_of_two;
2653   bfd_vma mask;
2654   asection *sec = h->root.u.def.section;
2655
2656   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2657      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2658      know the symbol alignment requirement, we start with the
2659      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2660      for the minimum alignment.  */
2661   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2662   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2663   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2664     {
2665        mask >>= 1;
2666        --power_of_two;
2667     }
2668
2669   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2670                                                 dynbss))
2671     {
2672       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2673       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2674                                        power_of_two))
2675         return FALSE;
2676     }
2677
2678   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2679   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2680
2681   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2682   h->root.u.def.section = dynbss;
2683   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2684
2685   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2686   dynbss->size += h->size;
2687
2688   return TRUE;
2689 }
2690
2691 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2692    to reflect the object merging within the sections.  */
2693
2694 static bfd_boolean
2695 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2696 {
2697   asection *sec;
2698
2699   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2700        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2701       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2702       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2703     {
2704       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2705
2706       h->root.u.def.value =
2707         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2708                                     &h->root.u.def.section,
2709                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2710                                     h->root.u.def.value);
2711     }
2712
2713   return TRUE;
2714 }
2715
2716 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2717    to resolve local to the current module, and true if it should be
2718    considered to bind dynamically.  */
2719
2720 bfd_boolean
2721 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2722                            struct bfd_link_info *info,
2723                            bfd_boolean not_local_protected)
2724 {
2725   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2726   const struct elf_backend_data *bed;
2727   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2728
2729   if (h == NULL)
2730     return FALSE;
2731
2732   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2733          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2734     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2735
2736   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2737   if (h->dynindx == -1)
2738     return FALSE;
2739   if (h->forced_local)
2740     return FALSE;
2741
2742   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2743      visible symbol resolves locally.  */
2744   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2745
2746   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2747     {
2748     case STV_INTERNAL:
2749     case STV_HIDDEN:
2750       return FALSE;
2751
2752     case STV_PROTECTED:
2753       hash_table = elf_hash_table (info);
2754       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2755         return FALSE;
2756
2757       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2758
2759       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2760          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2761          we should be resolving them to the current module.  */
2762       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2763         binding_stays_local_p = TRUE;
2764       break;
2765
2766     default:
2767       break;
2768     }
2769
2770   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2771   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2772     return TRUE;
2773
2774   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2775      us that it remains local.  */
2776   return !binding_stays_local_p;
2777 }
2778
2779 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2780    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2781    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2782    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2783    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2784    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2785    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2786    the symbol is local only for defined symbols.
2787    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2788    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2789    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2790    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2791
2792 bfd_boolean
2793 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2794                               struct bfd_link_info *info,
2795                               bfd_boolean local_protected)
2796 {
2797   const struct elf_backend_data *bed;
2798   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2799
2800   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2801   if (h == NULL)
2802     return TRUE;
2803
2804   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2805   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2806       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2807     return TRUE;
2808
2809   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2810      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2811   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2812     /* Do nothing.  */;
2813   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2814      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2815   else if (!h->def_regular)
2816     return FALSE;
2817
2818   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2819   if (h->forced_local)
2820     return TRUE;
2821
2822   /* As do non-dynamic symbols.  */
2823   if (h->dynindx == -1)
2824     return TRUE;
2825
2826   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2827      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2828      shared libraries.  */
2829   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2830     return TRUE;
2831
2832   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2833      with default visibility might not resolve locally.  */
2834   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2835     return FALSE;
2836
2837   hash_table = elf_hash_table (info);
2838   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2839     return TRUE;
2840
2841   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2842
2843   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2844   if (!bed->is_function_type (h->type))
2845     return TRUE;
2846
2847   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2848      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2849      function not defined in an executable is set to that function's
2850      plt entry in the executable, then the address of the function in
2851      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2852   return local_protected;
2853 }
2854
2855 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2856    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2857
2858 struct bfd_section *
2859 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2860 {
2861   struct bfd_section *sec, *tls;
2862   unsigned int align = 0;
2863
2864   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2865     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2866       break;
2867   tls = sec;
2868
2869   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2870     if (sec->alignment_power > align)
2871       align = sec->alignment_power;
2872
2873   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2874
2875   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2876      so that the tls segment starts aligned.  */
2877   if (tls != NULL)
2878     tls->alignment_power = align;
2879
2880   return tls;
2881 }
2882
2883 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2884 static bfd_boolean
2885 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2886                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2887 {
2888   const struct elf_backend_data *bed;
2889
2890   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2891   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2892       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2893     return FALSE;
2894
2895   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2896   /* Function symbols do not count.  */
2897   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2898     return FALSE;
2899
2900   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2901   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2902     return FALSE;
2903
2904   /* If the symbol is defined in the common section, then
2905      it is a common definition and so does not count.  */
2906   if (bed->common_definition (sym))
2907     return FALSE;
2908
2909   /* If the symbol is in a target specific section then we
2910      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2911   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2912     /* FIXME - this function is not coded yet:
2913
2914        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2915
2916        Instead for now assume that the definition is not global,
2917        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2918        in the same way that it used to do.  */
2919     return FALSE;
2920
2921   return TRUE;
2922 }
2923
2924 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2925    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2926    the symbol is defined in this element.  */
2927 static bfd_boolean
2928 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2929 {
2930   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2931   bfd_size_type symcount;
2932   bfd_size_type extsymcount;
2933   bfd_size_type extsymoff;
2934   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2935   Elf_Internal_Sym *isym;
2936   Elf_Internal_Sym *isymend;
2937   bfd_boolean result;
2938
2939   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2940   if (abfd == NULL)
2941     return FALSE;
2942
2943   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2944     return FALSE;
2945
2946   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2947      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2948      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2949      (re)include this element.  */
2950   if (abfd->archive_pass)
2951     return FALSE;
2952
2953   /* Select the appropriate symbol table.  */
2954   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2955     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2956   else
2957     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2958
2959   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2960
2961   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2962      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2963   if (elf_bad_symtab (abfd))
2964     {
2965       extsymcount = symcount;
2966       extsymoff = 0;
2967     }
2968   else
2969     {
2970       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2971       extsymoff = hdr->sh_info;
2972     }
2973
2974   if (extsymcount == 0)
2975     return FALSE;
2976
2977   /* Read in the symbol table.  */
2978   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2979                                   NULL, NULL, NULL);
2980   if (isymbuf == NULL)
2981     return FALSE;
2982
2983   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2984   result = FALSE;
2985   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2986     {
2987       const char *name;
2988
2989       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2990                                               isym->st_name);
2991       if (name == NULL)
2992         break;
2993
2994       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2995         {
2996           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2997           break;
2998         }
2999     }
3000
3001   free (isymbuf);
3002
3003   return result;
3004 }
3005 \f
3006 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3007
3008 bfd_boolean
3009 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3010                             bfd_vma tag,
3011                             bfd_vma val)
3012 {
3013   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3014   const struct elf_backend_data *bed;
3015   asection *s;
3016   bfd_size_type newsize;
3017   bfd_byte *newcontents;
3018   Elf_Internal_Dyn dyn;
3019
3020   hash_table = elf_hash_table (info);
3021   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3022     return FALSE;
3023
3024   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3025   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3026   BFD_ASSERT (s != NULL);
3027
3028   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3029   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3030   if (newcontents == NULL)
3031     return FALSE;
3032
3033   dyn.d_tag = tag;
3034   dyn.d_un.d_val = val;
3035   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3036
3037   s->size = newsize;
3038   s->contents = newcontents;
3039
3040   return TRUE;
3041 }
3042
3043 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3044    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3045    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3046
3047 static int
3048 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3049                        struct bfd_link_info *info,
3050                        const char *soname,
3051                        bfd_boolean do_it)
3052 {
3053   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3054   bfd_size_type strindex;
3055
3056   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3057     return -1;
3058
3059   hash_table = elf_hash_table (info);
3060   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3061   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3062     return -1;
3063
3064   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3065     {
3066       asection *sdyn;
3067       const struct elf_backend_data *bed;
3068       bfd_byte *extdyn;
3069
3070       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3071       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3072       if (sdyn != NULL)
3073         for (extdyn = sdyn->contents;
3074              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3075              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3076           {
3077             Elf_Internal_Dyn dyn;
3078
3079             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3080             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3081                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3082               {
3083                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3084                 return 1;
3085               }
3086           }
3087     }
3088
3089   if (do_it)
3090     {
3091       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3092         return -1;
3093
3094       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3095         return -1;
3096     }
3097   else
3098     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3099     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3100
3101   return 0;
3102 }
3103
3104 static bfd_boolean
3105 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3106 {
3107   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3108     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3109       return TRUE;
3110
3111   return FALSE;
3112 }
3113
3114 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3115 static int
3116 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3117 {
3118   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3119   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3120   bfd_signed_vma vdiff;
3121
3122   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3123   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3124   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3125   if (vdiff != 0)
3126     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3127   else
3128     {
3129       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3130       if (sdiff != 0)
3131         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3132     }
3133   vdiff = h1->size - h2->size;
3134   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3135 }
3136
3137 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3138    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3139
3140 static bfd_boolean
3141 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3142 {
3143   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3144
3145   if (h->dynindx != -1)
3146     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3147   return TRUE;
3148 }
3149
3150 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3151    them.  */
3152
3153 static bfd_boolean
3154 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3155 {
3156   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3157   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3158   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3159   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3160   asection *sdyn;
3161   bfd_size_type size;
3162   const struct elf_backend_data *bed;
3163   bfd_byte *extdyn;
3164
3165   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3166   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3167
3168   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3169   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3170   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3171
3172   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3173   for (extdyn = sdyn->contents;
3174        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3175        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3176     {
3177       Elf_Internal_Dyn dyn;
3178
3179       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3180       switch (dyn.d_tag)
3181         {
3182         case DT_STRSZ:
3183           dyn.d_un.d_val = size;
3184           break;
3185         case DT_NEEDED:
3186         case DT_SONAME:
3187         case DT_RPATH:
3188         case DT_RUNPATH:
3189         case DT_FILTER:
3190         case DT_AUXILIARY:
3191         case DT_AUDIT:
3192         case DT_DEPAUDIT:
3193           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3194           break;
3195         default:
3196           continue;
3197         }
3198       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3199     }
3200
3201   /* Now update local dynamic symbols.  */
3202   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3203     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3204                                                   entry->isym.st_name);
3205
3206   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3207   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3208
3209   /* Adjust version definitions.  */
3210   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3211     {
3212       asection *s;
3213       bfd_byte *p;
3214       bfd_size_type i;
3215       Elf_Internal_Verdef def;
3216       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3217
3218       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3219       p = s->contents;
3220       do
3221         {
3222           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3223                                    &def);
3224           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3225           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3226             continue;
3227           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3228             {
3229               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3230                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3231               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3232                                                         defaux.vda_name);
3233               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3234                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3235               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3236             }
3237         }
3238       while (def.vd_next);
3239     }
3240
3241   /* Adjust version references.  */
3242   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3243     {
3244       asection *s;
3245       bfd_byte *p;
3246       bfd_size_type i;
3247       Elf_Internal_Verneed need;
3248       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3249
3250       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3251       p = s->contents;
3252       do
3253         {
3254           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3255                                     &need);
3256           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3257           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3258                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3259           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3260           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3261             {
3262               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3263                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3264               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3265                                                          needaux.vna_name);
3266               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3267                                          &needaux,
3268                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3269               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3270             }
3271         }
3272       while (need.vn_next);
3273     }
3274
3275   return TRUE;
3276 }
3277 \f
3278 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3279    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3280    the same target.  */
3281
3282 bfd_boolean
3283 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3284                                     const bfd_target *output)
3285 {
3286   return input == output;
3287 }
3288
3289 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3290    This version is used when different targets for the same architecture
3291    are virtually identical.  */
3292
3293 bfd_boolean
3294 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3295                             const bfd_target *output)
3296 {
3297   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3298
3299   if (input == output)
3300     return TRUE;
3301
3302   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3303   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3304
3305   if (ibed->arch != obed->arch)
3306     return FALSE;
3307
3308   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3309   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3310 }
3311
3312 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3313
3314 static bfd_boolean
3315 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3316 {
3317   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3318   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3319   bfd_size_type symcount;
3320   bfd_size_type extsymcount;
3321   bfd_size_type extsymoff;
3322   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3323   bfd_boolean dynamic;
3324   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3325   Elf_External_Versym *ever;
3326   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3327   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3328   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3329   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3330   Elf_Internal_Sym *isym;
3331   Elf_Internal_Sym *isymend;
3332   const struct elf_backend_data *bed;
3333   bfd_boolean add_needed;
3334   struct elf_link_hash_table *htab;
3335   bfd_size_type amt;
3336   void *alloc_mark = NULL;
3337   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3338   unsigned int old_size = 0;
3339   unsigned int old_count = 0;
3340   void *old_tab = NULL;
3341   void *old_ent;
3342   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3343   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3344   long old_dynsymcount = 0;
3345   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3346   size_t tabsize = 0;
3347
3348   htab = elf_hash_table (info);
3349   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3350
3351   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3352     dynamic = FALSE;
3353   else
3354     {
3355       dynamic = TRUE;
3356
3357       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3358          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3359          the format of the output file.  */
3360       if (info->relocatable
3361           || !is_elf_hash_table (htab)
3362           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3363         {
3364           if (info->relocatable)
3365             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3366           else
3367             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3368           goto error_return;
3369         }
3370     }
3371
3372   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3373   if (info->warn_alternate_em
3374       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3375       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3376            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3377           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3378               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3379     info->callbacks->einfo
3380       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3381        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3382
3383   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3384      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3385      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3386      warnings when they are included in an output file.  */
3387   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3388   if (info->executable || info->shared)
3389     {
3390       asection *s;
3391
3392       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3393         {
3394           const char *name;
3395
3396           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3397           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3398             {
3399               char *msg;
3400               bfd_size_type sz;
3401
3402               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3403
3404               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3405                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3406                  been defined, then we will not be using the entry
3407                  from this shared object, so we don't need to warn.
3408                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3409                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3410                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3411                  to emit, and then handle them all at the end of the
3412                  link.  */
3413               if (dynamic)
3414                 {
3415                   struct elf_link_hash_entry *h;
3416
3417                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3418
3419                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3420                   if (h != NULL
3421                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3422                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3423                     {
3424                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3425                          the section size so that the warning does not
3426                          get copied into the output file.  */
3427                       s->size = 0;
3428                       continue;
3429                     }
3430                 }
3431
3432               sz = s->size;
3433               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3434               if (msg == NULL)
3435                 goto error_return;
3436
3437               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3438                 goto error_return;
3439
3440               msg[sz] = '\0';
3441
3442               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3443                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3444                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3445                 goto error_return;
3446
3447               if (! info->relocatable)
3448                 {
3449                   /* Clobber the section size so that the warning does
3450                      not get copied into the output file.  */
3451                   s->size = 0;
3452
3453                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3454                      the warning section don't get copied to the output.  */
3455                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3456                 }
3457             }
3458         }
3459     }
3460
3461   add_needed = TRUE;
3462   if (! dynamic)
3463     {
3464       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3465          sections immediately.  We need to attach them to something,
3466          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3467          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3468          format as the output, we can't make a shared library.  */
3469       if (info->shared
3470           && is_elf_hash_table (htab)
3471           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3472           && !htab->dynamic_sections_created)
3473         {
3474           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3475             goto error_return;
3476         }
3477     }
3478   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3479     goto error_return;
3480   else
3481     {
3482       asection *s;
3483       const char *soname = NULL;
3484       char *audit = NULL;
3485       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3486       int ret;
3487
3488       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3489          ld shouldn't allow it.  */
3490       if ((s = abfd->sections) != NULL
3491           && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3492         abort ();
3493
3494       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3495          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3496          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3497          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3498          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3499          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3500          all.  */
3501       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3502                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3503                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3504
3505       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3506       if (s != NULL)
3507         {
3508           bfd_byte *dynbuf;
3509           bfd_byte *extdyn;
3510           unsigned int elfsec;
3511           unsigned long shlink;
3512
3513           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3514             {
3515 error_free_dyn:
3516               free (dynbuf);
3517               goto error_return;
3518             }
3519
3520           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3521           if (elfsec == SHN_BAD)
3522             goto error_free_dyn;
3523           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3524
3525           for (extdyn = dynbuf;
3526                extdyn < dynbuf + s->size;
3527                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3528             {
3529               Elf_Internal_Dyn dyn;
3530
3531               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3532               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3533                 {
3534                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3535                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3536                   if (soname == NULL)
3537                     goto error_free_dyn;
3538                 }
3539               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3540                 {
3541                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3542                   char *fnm, *anm;
3543                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3544
3545                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3546                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3547                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3548                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3549                     goto error_free_dyn;
3550                   amt = strlen (fnm) + 1;
3551                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3552                   if (anm == NULL)
3553                     goto error_free_dyn;
3554                   memcpy (anm, fnm, amt);
3555                   n->name = anm;
3556                   n->by = abfd;
3557                   n->next = NULL;
3558                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3559                     ;
3560                   *pn = n;
3561                 }
3562               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3563                 {
3564                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3565                   char *fnm, *anm;
3566                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3567
3568                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3569                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3570                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3571                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3572                     goto error_free_dyn;
3573                   amt = strlen (fnm) + 1;
3574                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3575                   if (anm == NULL)
3576                     goto error_free_dyn;
3577                   memcpy (anm, fnm, amt);
3578                   n->name = anm;
3579                   n->by = abfd;
3580                   n->next = NULL;
3581                   for (pn = & runpath;
3582                        *pn != NULL;
3583                        pn = &(*pn)->next)
3584                     ;
3585                   *pn = n;
3586                 }
3587               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3588               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3589                 {
3590                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3591                   char *fnm, *anm;
3592                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3593
3594                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3595                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3596                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3597                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3598                     goto error_free_dyn;
3599                   amt = strlen (fnm) + 1;
3600                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3601                   if (anm == NULL)
3602                     goto error_free_dyn;
3603                   memcpy (anm, fnm, amt);
3604                   n->name = anm;
3605                   n->by = abfd;
3606                   n->next = NULL;
3607                   for (pn = & rpath;
3608                        *pn != NULL;
3609                        pn = &(*pn)->next)
3610                     ;
3611                   *pn = n;
3612                 }
3613               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3614                 {
3615                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3616                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3617                 }
3618             }
3619
3620           free (dynbuf);
3621         }
3622
3623       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3624          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3625       if (runpath)
3626         rpath = runpath;
3627
3628       if (rpath)
3629         {
3630           struct bfd_link_needed_list **pn;
3631           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3632             ;
3633           *pn = rpath;
3634         }
3635
3636       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3637          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3638          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3639          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3640          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3641          still implies that the section takes up space in the output
3642          file.  */
3643       bfd_section_list_clear (abfd);
3644
3645       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3646          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3647          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3648          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3649          name.  */
3650       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3651         {
3652           soname = elf_dt_name (abfd);
3653           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3654             soname = bfd_get_filename (abfd);
3655         }
3656
3657       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3658          will need to know it.  */
3659       elf_dt_name (abfd) = soname;
3660
3661       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3662       if (ret < 0)
3663         goto error_return;
3664
3665       /* If we have already included this dynamic object in the
3666          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3667          particular dynamic object more than once.  */
3668       if (ret > 0)
3669         return TRUE;
3670
3671       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3672       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3673     }
3674
3675   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3676      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3677      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3678      look at .symtab for a dynamic object.  */
3679
3680   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3681     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3682   else
3683     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3684
3685   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3686
3687   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3688      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3689      this point.  */
3690   if (elf_bad_symtab (abfd))
3691     {
3692       extsymcount = symcount;
3693       extsymoff = 0;
3694     }
3695   else
3696     {
3697       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3698       extsymoff = hdr->sh_info;
3699     }
3700
3701   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3702   if (extsymcount != 0)
3703     {
3704       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3705                                       NULL, NULL, NULL);
3706       if (isymbuf == NULL)
3707         goto error_return;
3708
3709       if (sym_hash == NULL)
3710         {
3711           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3712              external symbol.  */
3713           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3714           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3715           if (sym_hash == NULL)
3716             goto error_free_sym;
3717           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3718         }
3719     }
3720
3721   if (dynamic)
3722     {
3723       /* Read in any version definitions.  */
3724       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3725                                           info->default_imported_symver))
3726         goto error_free_sym;
3727
3728       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3729          to internal format.  */
3730       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3731         {
3732           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3733
3734           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3735           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3736           if (extversym == NULL)
3737             goto error_free_sym;
3738           amt = versymhdr->sh_size;
3739           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3740               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3741             goto error_free_vers;
3742         }
3743     }
3744
3745   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3746      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3747      to be unneeded, restore the state.  */
3748   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3749     {
3750       unsigned int i;
3751       size_t entsize;
3752
3753       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3754         {
3755           struct bfd_hash_entry *p;
3756           struct elf_link_hash_entry *h;
3757
3758           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3759             {
3760               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3761               entsize += htab->root.table.entsize;
3762               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3763                 entsize += htab->root.table.entsize;
3764             }
3765         }
3766
3767       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3768       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3769       if (old_tab == NULL)
3770         goto error_free_vers;
3771
3772       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3773          symbols added can later be reclaimed.  */
3774       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3775       if (alloc_mark == NULL)
3776         goto error_free_vers;
3777
3778       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3779          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3780       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3781                                        notice_as_needed, 0, NULL))
3782         goto error_free_vers;
3783
3784       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3785          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3786       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3787       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3788       old_undefs = htab->root.undefs;
3789       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3790       old_table = htab->root.table.table;
3791       old_size = htab->root.table.size;
3792       old_count = htab->root.table.count;
3793       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3794       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3795
3796       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3797         {
3798           struct bfd_hash_entry *p;
3799           struct elf_link_hash_entry *h;
3800
3801           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3802             {
3803               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3804               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3805               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3806               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3807                 {
3808                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3809                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3810                 }
3811             }
3812         }
3813     }
3814
3815   weaks = NULL;
3816   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3817   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3818        isym < isymend;
3819        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3820     {
3821       int bind;
3822       bfd_vma value;
3823       asection *sec, *new_sec;
3824       flagword flags;
3825       const char *name;
3826       struct elf_link_hash_entry *h;
3827       struct elf_link_hash_entry *hi;
3828       bfd_boolean definition;
3829       bfd_boolean size_change_ok;
3830       bfd_boolean type_change_ok;
3831       bfd_boolean new_weakdef;
3832       bfd_boolean new_weak;
3833       bfd_boolean old_weak;
3834       bfd_boolean override;
3835       bfd_boolean common;
3836       unsigned int old_alignment;
3837       bfd *old_bfd;
3838
3839       override = FALSE;
3840
3841       flags = BSF_NO_FLAGS;
3842       sec = NULL;
3843       value = isym->st_value;
3844       common = bed->common_definition (isym);
3845
3846       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3847       switch (bind)
3848         {
3849         case STB_LOCAL:
3850           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3851              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3852              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3853              screws this up.  */
3854           continue;
3855
3856         case STB_GLOBAL:
3857           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3858             flags = BSF_GLOBAL;
3859           break;
3860
3861         case STB_WEAK:
3862           flags = BSF_WEAK;
3863           break;
3864
3865         case STB_GNU_UNIQUE:
3866           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3867           break;
3868
3869         default:
3870           /* Leave it up to the processor backend.  */
3871           break;
3872         }
3873
3874       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3875         sec = bfd_und_section_ptr;
3876       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3877         sec = bfd_abs_section_ptr;
3878       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3879         {
3880           sec = bfd_com_section_ptr;
3881           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3882              calls the value we call the alignment.  */
3883           value = isym->st_size;
3884         }
3885       else
3886         {
3887           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3888           if (sec == NULL)
3889             sec = bfd_abs_section_ptr;
3890           else if (discarded_section (sec))
3891             {
3892               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3893                  its visibility.  */
3894               sec = bfd_und_section_ptr;
3895               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3896             }
3897           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3898             value -= sec->vma;
3899         }
3900
3901       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3902                                               isym->st_name);
3903       if (name == NULL)
3904         goto error_free_vers;
3905
3906       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3907           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3908         {
3909           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3910
3911           if (xc == NULL)
3912             {
3913               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3914                                  | SEC_EXCLUDE);
3915               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3916               if (xc == NULL)
3917                 goto error_free_vers;
3918             }
3919           sec = xc;
3920         }
3921       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3922                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3923                && !info->relocatable)
3924         {
3925           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3926
3927           if (tcomm == NULL)
3928             {
3929               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3930                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3931               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3932               if (tcomm == NULL)
3933                 goto error_free_vers;
3934             }
3935           sec = tcomm;
3936         }
3937       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3938         {
3939           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3940                                              &sec, &value))
3941             goto error_free_vers;
3942
3943           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3944              should be skipped for some reason.  */
3945           if (name == NULL)
3946             continue;
3947         }
3948
3949       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3950       if (sec == NULL)
3951         {
3952           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3953           goto error_free_vers;
3954         }
3955
3956       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3957          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3958          for this executable.  */
3959       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3960           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3961         continue;
3962
3963       if (bfd_is_und_section (sec)
3964           || bfd_is_com_section (sec))
3965         definition = FALSE;
3966       else
3967         definition = TRUE;
3968
3969       size_change_ok = FALSE;
3970       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3971       old_weak = FALSE;
3972       old_alignment = 0;
3973       old_bfd = NULL;
3974       new_sec = sec;
3975
3976       if (is_elf_hash_table (htab))
3977         {
3978           Elf_Internal_Versym iver;
3979           unsigned int vernum = 0;
3980           bfd_boolean skip;
3981
3982           if (ever == NULL)
3983             {
3984               if (info->default_imported_symver)
3985                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3986                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3987               else
3988                 iver.vs_vers = 0;
3989             }
3990           else
3991             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3992
3993           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3994
3995           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3996              1, we append the version name to the symbol name.
3997              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3998              if it is not a function, because it might be the version
3999              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4000           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4001               || (vernum > 1
4002                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4003                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4004             {
4005               const char *verstr;
4006               size_t namelen, verlen, newlen;
4007               char *newname, *p;
4008
4009               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4010                 {
4011                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4012                     verstr = NULL;
4013                   else if (vernum > 1)
4014                     verstr =
4015                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4016                   else
4017                     verstr = "";
4018
4019                   if (verstr == NULL)
4020                     {
4021                       (*_bfd_error_handler)
4022                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4023                          abfd, name, vernum,
4024                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4025                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4026                       goto error_free_vers;
4027                     }
4028                 }
4029               else
4030                 {
4031                   /* We cannot simply test for the number of
4032                      entries in the VERNEED section since the
4033                      numbers for the needed versions do not start
4034                      at 0.  */
4035                   Elf_Internal_Verneed *t;
4036
4037                   verstr = NULL;
4038                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4039                        t != NULL;
4040                        t = t->vn_nextref)
4041                     {
4042                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4043
4044                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4045                         {
4046                           if (a->vna_other == vernum)
4047                             {
4048                               verstr = a->vna_nodename;
4049                               break;
4050                             }
4051                         }
4052                       if (a != NULL)
4053                         break;
4054                     }
4055                   if (verstr == NULL)
4056                     {
4057                       (*_bfd_error_handler)
4058                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4059                          abfd, name, vernum);
4060                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4061                       goto error_free_vers;
4062                     }
4063                 }
4064
4065               namelen = strlen (name);
4066               verlen = strlen (verstr);
4067               newlen = namelen + verlen + 2;
4068               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4069                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4070                 ++newlen;
4071
4072               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4073               if (newname == NULL)
4074                 goto error_free_vers;
4075               memcpy (newname, name, namelen);
4076               p = newname + namelen;
4077               *p++ = ELF_VER_CHR;
4078               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4079                  we add another @ to the name.  This indicates the
4080                  default version of the symbol.  */
4081               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4082                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4083                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4084               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4085
4086               name = newname;
4087             }
4088
4089           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4090                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4091                                       &old_alignment, &skip, &override,
4092                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4093             goto error_free_vers;
4094
4095           if (skip)
4096             continue;
4097
4098           if (override)
4099             definition = FALSE;
4100
4101           h = *sym_hash;
4102           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4103                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4104             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4105
4106           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4107               && vernum > 1
4108               && definition)
4109             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4110         }
4111
4112       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4113              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4114               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4115         goto error_free_vers;
4116
4117       h = *sym_hash;
4118       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4119          updated.  */
4120       hi = h;
4121       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4122              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4123         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4124
4125       *sym_hash = h;
4126
4127       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4128       new_weakdef = FALSE;
4129       if (dynamic
4130           && definition
4131           && new_weak
4132           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4133           && is_elf_hash_table (htab)
4134           && h->u.weakdef == NULL)
4135         {
4136           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4137              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4138              function we will set the weakdef field to the correct
4139              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4140              objects on this list, because that happens to be the only
4141              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4142              weak symbol, and the information is time consuming to
4143              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4144              then this symbol was already defined by some previous
4145              dynamic object, and we will be using that previous
4146              definition anyhow.  */
4147
4148           h->u.weakdef = weaks;
4149           weaks = h;
4150           new_weakdef = TRUE;
4151         }
4152
4153       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4154       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4155           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4156         {
4157           unsigned int align;
4158
4159           if (common)
4160             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4161           else
4162             {
4163               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4164                  We need to get the alignment from the section.  */
4165               align = new_sec->alignment_power;
4166             }
4167           if (align > old_alignment)
4168             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4169           else
4170             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4171         }
4172
4173       if (is_elf_hash_table (htab))
4174         {
4175           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4176              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4177              is one which is referenced or defined by both a regular
4178              object and a shared object.  */
4179           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4180
4181           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4182              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4183           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4184             ;
4185           else if (! dynamic)
4186             {
4187               if (! definition)
4188                 {
4189                   h->ref_regular = 1;
4190                   if (bind != STB_WEAK)
4191                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4192                 }
4193               else
4194                 {
4195                   h->def_regular = 1;
4196                   if (h->def_dynamic)
4197                     {
4198                       h->def_dynamic = 0;
4199                       h->ref_dynamic = 1;
4200                     }
4201                 }
4202
4203               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4204                  make the real symbol dynamic.  */
4205               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4206                   && (! info->executable
4207                       || h->def_dynamic
4208                       || h->ref_dynamic))
4209                 dynsym = TRUE;
4210             }
4211           else
4212             {
4213               if (! definition)
4214                 {
4215                   h->ref_dynamic = 1;
4216                   hi->ref_dynamic = 1;
4217                 }
4218               else
4219                 {
4220                   h->def_dynamic = 1;
4221                   hi->def_dynamic = 1;
4222                 }
4223
4224               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4225                  make the real symbol dynamic.  */
4226               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4227                   && (h->def_regular
4228                       || h->ref_regular
4229                       || (h->u.weakdef != NULL
4230                           && ! new_weakdef
4231                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4232                 dynsym = TRUE;
4233             }
4234
4235           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4236              the default name.  */
4237           if (definition
4238               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4239             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4240                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4241               goto error_free_vers;
4242
4243           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4244              can change when a common symbol is overridden by a normal
4245              definition or a common symbol is ignored due to the old
4246              normal definition. We need to make sure the maximum
4247              alignment is maintained.  */
4248           if ((old_alignment || common)
4249               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4250             {
4251               unsigned int common_align;
4252               unsigned int normal_align;
4253               unsigned int symbol_align;
4254               bfd *normal_bfd;
4255               bfd *common_bfd;
4256
4257               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4258                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4259
4260               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4261               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4262                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4263                 {
4264                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4265                   if (normal_align > symbol_align)
4266                     normal_align = symbol_align;
4267                 }
4268               else
4269                 normal_align = symbol_align;
4270
4271               if (old_alignment)
4272                 {
4273                   common_align = old_alignment;
4274                   common_bfd = old_bfd;
4275                   normal_bfd = abfd;
4276                 }
4277               else
4278                 {
4279                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4280                   common_bfd = abfd;
4281                   normal_bfd = old_bfd;
4282                 }
4283
4284               if (normal_align < common_align)
4285                 {
4286                   /* PR binutils/2735 */
4287                   if (normal_bfd == NULL)
4288                     (*_bfd_error_handler)
4289                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4290                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4291                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4292                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4293                   else
4294                     (*_bfd_error_handler)
4295                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4296                          " is smaller than %u in %B"),
4297                        normal_bfd, common_bfd,
4298                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4299                 }
4300             }
4301
4302           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4303           if (isym->st_size != 0
4304               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4305               && (definition || h->size == 0))
4306             {
4307               if (h->size != 0
4308                   && h->size != isym->st_size
4309                   && ! size_change_ok)
4310                 (*_bfd_error_handler)
4311                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4312                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4313                    old_bfd, abfd,
4314                    name, (unsigned long) h->size,
4315                    (unsigned long) isym->st_size);
4316
4317               h->size = isym->st_size;
4318             }
4319
4320           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4321              to be the size of the common symbol.  The code just above
4322              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4323              don't warn about a size change here, because that is
4324              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4325              function types.  */
4326           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4327             h->size = h->root.u.c.size;
4328
4329           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4330               && ((definition && !new_weak)
4331                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4332                   || h->type == STT_NOTYPE))
4333             {
4334               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4335
4336               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4337                  symbol.  */
4338               if (type == STT_GNU_IFUNC
4339                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4340                 type = STT_FUNC;
4341
4342               if (h->type != type)
4343                 {
4344                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4345                     (*_bfd_error_handler)
4346                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4347                          " from %d to %d in %B"),
4348                        abfd, name, h->type, type);
4349
4350                   h->type = type;
4351                 }
4352             }
4353
4354           /* Merge st_other field.  */
4355           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4356
4357           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4358           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4359             dynsym = FALSE;
4360
4361           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4362           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4363             dynsym = FALSE;
4364
4365           if (definition)
4366             {
4367               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4368               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4369             }
4370
4371           if (definition && !dynamic)
4372             {
4373               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4374               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4375                 {
4376                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4377                      aliases can be checked.  */
4378                   if (!nondeflt_vers)
4379                     {
4380                       amt = ((isymend - isym + 1)
4381                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4382                       nondeflt_vers =
4383                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4384                       if (!nondeflt_vers)
4385                         goto error_free_vers;
4386                     }
4387                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4388                 }
4389             }
4390
4391           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4392             {
4393               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4394                 goto error_free_vers;
4395               if (h->u.weakdef != NULL
4396                   && ! new_weakdef
4397                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4398                 {
4399                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4400                     goto error_free_vers;
4401                 }
4402             }
4403           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4404             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4405                visibility says it should not be visible, turn it into
4406                a local symbol.  */
4407             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4408               {
4409               case STV_INTERNAL:
4410               case STV_HIDDEN:
4411                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4412                 dynsym = FALSE;
4413                 break;
4414               }
4415
4416           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4417           if (!add_needed
4418               && definition
4419               && ((dynsym
4420                    && h->ref_regular_nonweak
4421                    && (old_bfd == NULL
4422                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4423                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4424                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4425                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4426             {
4427               int ret;
4428               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4429
4430               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4431                  other library is referenced by a regular object.
4432                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4433                  --no-add-needed is used and the reference was not
4434                  a weak one.  */
4435               if (old_bfd != NULL
4436                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4437                 {
4438                   (*_bfd_error_handler)
4439                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4440                      old_bfd, name);
4441                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4442                   goto error_free_vers;
4443                 }
4444
4445               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4446                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4447
4448               add_needed = TRUE;
4449               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4450               if (ret < 0)
4451                 goto error_free_vers;
4452
4453               BFD_ASSERT (ret == 0);
4454             }
4455         }
4456     }
4457
4458   if (extversym != NULL)
4459     {
4460       free (extversym);
4461       extversym = NULL;
4462     }
4463
4464   if (isymbuf != NULL)
4465     {
4466       free (isymbuf);
4467       isymbuf = NULL;
4468     }
4469
4470   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4471     {
4472       unsigned int i;
4473
4474       /* Restore the symbol table.  */
4475       if (bed->as_needed_cleanup)
4476         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4477       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4478       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4479               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4480       htab->root.table.table = old_table;
4481       htab->root.table.size = old_size;
4482       htab->root.table.count = old_count;
4483       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4484       htab->root.undefs = old_undefs;
4485       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4486       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4487       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4488         {
4489           struct bfd_hash_entry *p;
4490           struct elf_link_hash_entry *h;
4491           bfd_size_type size;
4492           unsigned int alignment_power;
4493
4494           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4495             {
4496               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4497               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4498                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4499               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4500                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4501                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4502
4503               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4504                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4505                  since it can still be loaded at run time by another
4506                  dynamic lib.  */
4507               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4508                 {
4509                   size = h->root.u.c.size;
4510                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4511                 }
4512               else
4513                 {
4514                   size = 0;
4515                   alignment_power = 0;
4516                 }
4517               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4518               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4519               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4520               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4521                 {
4522                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4523                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4524                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4525                 }
4526               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4527                 {
4528                   if (size > h->root.u.c.size)
4529                     h->root.u.c.size = size;
4530                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4531                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4532                 }
4533             }
4534         }
4535
4536       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4537          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4538       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4539                                        notice_not_needed, 0, NULL))
4540         goto error_free_vers;
4541
4542       free (old_tab);
4543       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4544                            alloc_mark);
4545       if (nondeflt_vers != NULL)
4546         free (nondeflt_vers);
4547       return TRUE;
4548     }
4549
4550   if (old_tab != NULL)
4551     {
4552       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4553                                        notice_needed, 0, NULL))
4554         goto error_free_vers;
4555       free (old_tab);
4556       old_tab = NULL;
4557     }
4558
4559   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4560      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4561   if (nondeflt_vers != NULL)
4562     {
4563       bfd_size_type cnt, symidx;
4564
4565       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4566         {
4567           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4568           char *shortname, *p;
4569
4570           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4571           if (p == NULL
4572               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4573                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4574             continue;
4575
4576           amt = p - h->root.root.string;
4577           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4578           if (!shortname)
4579             goto error_free_vers;
4580           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4581           shortname[amt] = '\0';
4582
4583           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4584                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4585                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4586           if (hi != NULL
4587               && hi->root.type == h->root.type
4588               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4589               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4590             {
4591               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4592               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4593               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4594               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4595               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4596               if (sym_hash)
4597                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4598                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4599                     {
4600                       sym_hash[symidx] = h;
4601                       break;
4602                     }
4603             }
4604           free (shortname);
4605         }
4606       free (nondeflt_vers);
4607       nondeflt_vers = NULL;
4608     }
4609
4610   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4611      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4612      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4613      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4614      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4615      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4616      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4617      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4618      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4619      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4620      assembler code, handling it correctly would be very time
4621      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4622      either.  */
4623   if (weaks != NULL)
4624     {
4625       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4626       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4627       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4628       struct elf_link_hash_entry *h;
4629       size_t sym_count;
4630
4631       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4632          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4633          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4634       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4635       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4636       if (sorted_sym_hash == NULL)
4637         goto error_return;
4638       sym_hash = sorted_sym_hash;
4639       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4640       hppend = hpp + extsymcount;
4641       sym_count = 0;
4642       for (; hpp < hppend; hpp++)
4643         {
4644           h = *hpp;
4645           if (h != NULL
4646               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4647               && !bed->is_function_type (h->type))
4648             {
4649               *sym_hash = h;
4650               sym_hash++;
4651               sym_count++;
4652             }
4653         }
4654
4655       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4656              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4657              elf_sort_symbol);
4658
4659       while (weaks != NULL)
4660         {
4661           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4662           asection *slook;
4663           bfd_vma vlook;
4664           size_t i, j, idx = 0;
4665
4666           hlook = weaks;
4667           weaks = hlook->u.weakdef;
4668           hlook->u.weakdef = NULL;
4669
4670           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4671                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4672                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4673                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4674           slook = hlook->root.u.def.section;
4675           vlook = hlook->root.u.def.value;
4676
4677           i = 0;
4678           j = sym_count;
4679           while (i != j)
4680             {
4681               bfd_signed_vma vdiff;
4682               idx = (i + j) / 2;
4683               h = sorted_sym_hash[idx];
4684               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4685               if (vdiff < 0)
4686                 j = idx;
4687               else if (vdiff > 0)
4688                 i = idx + 1;
4689               else
4690                 {
4691                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4692                   if (sdiff < 0)
4693                     j = idx;
4694                   else if (sdiff > 0)
4695                     i = idx + 1;
4696                   else
4697                     break;
4698                 }
4699             }
4700
4701           /* We didn't find a value/section match.  */
4702           if (i == j)
4703             continue;
4704
4705           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4706              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4707              the binary search above may land on any of them.  Step
4708              one past the matching symbol(s).  */
4709           while (++idx != j)
4710             {
4711               h = sorted_sym_hash[idx];
4712               if (h->root.u.def.section != slook
4713                   || h->root.u.def.value != vlook)
4714                 break;
4715             }
4716
4717           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4718              as well as value and section, we'll choose the one with
4719              the largest size.  */
4720           while (idx-- != i)
4721             {
4722               h = sorted_sym_hash[idx];
4723
4724               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4725               if (h->root.u.def.section != slook
4726                   || h->root.u.def.value != vlook)
4727                 break;
4728               else if (h != hlook)
4729                 {
4730                   hlook->u.weakdef = h;
4731
4732                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4733                      symbols, make sure the real definition is put
4734                      there as well.  */
4735                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4736                     {
4737                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4738                         {
4739                         err_free_sym_hash:
4740                           free (sorted_sym_hash);
4741                           goto error_return;
4742                         }
4743                     }
4744
4745                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4746                      symbols, make sure the weak definition is put
4747                      there as well.  If we don't do this, then the
4748                      dynamic loader might not merge the entries for the
4749                      real definition and the weak definition.  */
4750                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4751                     {
4752                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4753                         goto err_free_sym_hash;
4754                     }
4755                   break;
4756                 }
4757             }
4758         }
4759
4760       free (sorted_sym_hash);
4761     }
4762
4763   if (bed->check_directives
4764       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4765     return FALSE;
4766
4767   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4768      not a shared library, then let the backend look through the
4769      relocs.
4770
4771      This is required to build global offset table entries and to
4772      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4773      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4774      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4775      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4776      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4777      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4778      which causes the linker to require additional runtime memory or
4779      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4780      This would be a good case for using mmap.
4781
4782      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4783      different format.  It probably can't be done.  */
4784   if (! dynamic
4785       && is_elf_hash_table (htab)
4786       && bed->check_relocs != NULL
4787       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4788       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4789     {
4790       asection *o;
4791
4792       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4793         {
4794           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4795           bfd_boolean ok;
4796
4797           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4798               || o->reloc_count == 0
4799               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4800                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4801               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4802             continue;
4803
4804           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4805                                                        info->keep_memory);
4806           if (internal_relocs == NULL)
4807             goto error_return;
4808
4809           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4810
4811           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4812             free (internal_relocs);
4813
4814           if (! ok)
4815             goto error_return;
4816         }
4817     }
4818
4819   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4820      of the .stab/.stabstr sections.  */
4821   if (! dynamic
4822       && ! info->traditional_format
4823       && is_elf_hash_table (htab)
4824       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4825     {
4826       asection *stabstr;
4827
4828       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4829       if (stabstr != NULL)
4830         {
4831           bfd_size_type string_offset = 0;
4832           asection *stab;
4833
4834           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4835             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4836                 && (!stab->name[5] ||
4837                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4838                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4839                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4840               {
4841                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4842
4843                 secdata = elf_section_data (stab);
4844                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4845                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4846                                                &string_offset))
4847                   goto error_return;
4848                 if (secdata->sec_info)
4849                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4850             }
4851         }
4852     }
4853
4854   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4855     {
4856       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4857       struct elf_link_loaded_list *n;
4858
4859       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4860           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4861       if (n == NULL)
4862         goto error_return;
4863       n->abfd = abfd;
4864       n->next = htab->loaded;
4865       htab->loaded = n;
4866     }
4867
4868   return TRUE;
4869
4870  error_free_vers:
4871   if (old_tab != NULL)
4872     free (old_tab);
4873   if (nondeflt_vers != NULL)
4874     free (nondeflt_vers);
4875   if (extversym != NULL)
4876     free (extversym);
4877  error_free_sym:
4878   if (isymbuf != NULL)
4879     free (isymbuf);
4880  error_return:
4881   return FALSE;
4882 }
4883
4884 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4885    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4886
4887 struct elf_link_hash_entry *
4888 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4889                                 struct bfd_link_info *info,
4890                                 const char *name)
4891 {
4892   struct elf_link_hash_entry *h;
4893   char *p, *copy;
4894   size_t len, first;
4895
4896   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4897   if (h != NULL)
4898     return h;
4899
4900   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4901      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4902      The effect is that references to the symbol with and without the
4903      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4904
4905   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4906   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4907     return h;
4908
4909   /* First check with only one `@'.  */
4910   len = strlen (name);
4911   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4912   if (copy == NULL)
4913     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4914
4915   first = p - name + 1;
4916   memcpy (copy, name, first);
4917   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4918
4919   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4920   if (h == NULL)
4921     {
4922       /* We also need to check references to the symbol without the
4923          version.  */
4924       copy[first - 1] = '\0';
4925       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4926                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4927     }
4928
4929   bfd_release (abfd, copy);
4930   return h;
4931 }
4932
4933 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4934    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4935    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4936    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4937    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4938    object files, which also define symbols, some of which are the same
4939    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4940    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4941    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4942    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4943    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4944    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4945    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4946    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4947    precede libc.so.1 in the archive.
4948
4949    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4950    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4951    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4952    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4953    object file.
4954
4955    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4956    table until nothing further is resolved.  */
4957
4958 static bfd_boolean
4959 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4960 {
4961   symindex c;
4962   bfd_boolean *defined = NULL;
4963   bfd_boolean *included = NULL;
4964   carsym *symdefs;
4965   bfd_boolean loop;
4966   bfd_size_type amt;
4967   const struct elf_backend_data *bed;
4968   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4969     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4970
4971   if (! bfd_has_map (abfd))
4972     {
4973       /* An empty archive is a special case.  */
4974       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4975         return TRUE;
4976       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4977       return FALSE;
4978     }
4979
4980   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4981      files we know to be already included.  This is to speed up the
4982      second and subsequent passes.  */
4983   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4984   if (c == 0)
4985     return TRUE;
4986   amt = c;
4987   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4988   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4989   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4990   if (defined == NULL || included == NULL)
4991     goto error_return;
4992
4993   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4994   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4995   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4996
4997   do
4998     {
4999       file_ptr last;
5000       symindex i;
5001       carsym *symdef;
5002       carsym *symdefend;
5003
5004       loop = FALSE;
5005       last = -1;
5006
5007       symdef = symdefs;
5008       symdefend = symdef + c;
5009       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5010         {
5011           struct elf_link_hash_entry *h;
5012           bfd *element;
5013           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5014           symindex mark;
5015
5016           if (defined[i] || included[i])
5017             continue;
5018           if (symdef->file_offset == last)
5019             {
5020               included[i] = TRUE;
5021               continue;
5022             }
5023
5024           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5025           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5026             goto error_return;
5027
5028           if (h == NULL)
5029             continue;
5030
5031           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5032             {
5033               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5034                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5035                  only want to include it however, if this archive element
5036                  contains a definition of the symbol, not just another common
5037                  declaration of it.
5038
5039                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5040                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5041                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5042                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5043                  table and check that to see what kind of symbol definition
5044                  this is.  */
5045               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5046                 continue;
5047             }
5048           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5049             {
5050               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5051                 defined[i] = TRUE;
5052               continue;
5053             }
5054
5055           /* We need to include this archive member.  */
5056           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5057           if (element == NULL)
5058             goto error_return;
5059
5060           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5061             goto error_return;
5062
5063           /* Doublecheck that we have not included this object
5064              already--it should be impossible, but there may be
5065              something wrong with the archive.  */
5066           if (element->archive_pass != 0)
5067             {
5068               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5069               goto error_return;
5070             }
5071           element->archive_pass = 1;
5072
5073           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5074
5075           if (!(*info->callbacks
5076                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5077             goto error_return;
5078           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5079             goto error_return;
5080
5081           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5082              another pass through the archive in order to see whether
5083              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5084              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5085              undefined symbol which is defined later on in this pass
5086              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5087              does make the code less efficient than it could be.  */
5088           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5089             loop = TRUE;
5090
5091           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5092              which we have already seen in this pass.  */
5093           mark = i;
5094           do
5095             {
5096               included[mark] = TRUE;
5097               if (mark == 0)
5098                 break;
5099               --mark;
5100             }
5101           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5102
5103           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5104              on through the loop.  */
5105           last = symdef->file_offset;
5106         }
5107     }
5108   while (loop);
5109
5110   free (defined);
5111   free (included);
5112
5113   return TRUE;
5114
5115  error_return:
5116   if (defined != NULL)
5117     free (defined);
5118   if (included != NULL)
5119     free (included);
5120   return FALSE;
5121 }
5122
5123 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5124    appropriate.  */
5125
5126 bfd_boolean
5127 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5128 {
5129   switch (bfd_get_format (abfd))
5130     {
5131     case bfd_object:
5132       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5133     case bfd_archive:
5134       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5135     default:
5136       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5137       return FALSE;
5138     }
5139 }
5140 \f
5141 struct hash_codes_info
5142 {
5143   unsigned long *hashcodes;
5144   bfd_boolean error;
5145 };
5146
5147 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5148    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5149
5150 static bfd_boolean
5151 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5152 {
5153   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5154   const char *name;
5155   char *p;
5156   unsigned long ha;
5157   char *alc = NULL;
5158
5159   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5160   if (h->dynindx == -1)
5161     return TRUE;
5162
5163   name = h->root.root.string;
5164   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5165   if (p != NULL)
5166     {
5167       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5168       if (alc == NULL)
5169         {
5170           inf->error = TRUE;
5171           return FALSE;
5172         }
5173       memcpy (alc, name, p - name);
5174       alc[p - name] = '\0';
5175       name = alc;
5176     }
5177
5178   /* Compute the hash value.  */
5179   ha = bfd_elf_hash (name);
5180
5181   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5182   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5183
5184   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5185      later.  */
5186   h->u.elf_hash_value = ha;
5187
5188   if (alc != NULL)
5189     free (alc);
5190
5191   return TRUE;
5192 }
5193
5194 struct collect_gnu_hash_codes
5195 {
5196   bfd *output_bfd;
5197   const struct elf_backend_data *bed;
5198   unsigned long int nsyms;
5199   unsigned long int maskbits;
5200   unsigned long int *hashcodes;
5201   unsigned long int *hashval;
5202   unsigned long int *indx;
5203   unsigned long int *counts;
5204   bfd_vma *bitmask;
5205   bfd_byte *contents;
5206   long int min_dynindx;
5207   unsigned long int bucketcount;
5208   unsigned long int symindx;
5209   long int local_indx;
5210   long int shift1, shift2;
5211   unsigned long int mask;
5212   bfd_boolean error;
5213 };
5214
5215 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5216    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5217
5218 static bfd_boolean
5219 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5220 {
5221   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5222   const char *name;
5223   char *p;
5224   unsigned long ha;
5225   char *alc = NULL;
5226
5227   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5228   if (h->dynindx == -1)
5229     return TRUE;
5230
5231   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5232   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5233     return TRUE;
5234
5235   name = h->root.root.string;
5236   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5237   if (p != NULL)
5238     {
5239       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5240       if (alc == NULL)
5241         {
5242           s->error = TRUE;
5243           return FALSE;
5244         }
5245       memcpy (alc, name, p - name);
5246       alc[p - name] = '\0';
5247       name = alc;
5248     }
5249
5250   /* Compute the hash value.  */
5251   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5252
5253   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5254      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5255   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5256   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5257   ++s->nsyms;
5258   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5259     s->min_dynindx = h->dynindx;
5260
5261   if (alc != NULL)
5262     free (alc);
5263
5264   return TRUE;
5265 }
5266
5267 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5268    final dynaminc symbol renumbering.  */
5269
5270 static bfd_boolean
5271 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5272 {
5273   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5274   unsigned long int bucket;
5275   unsigned long int val;
5276
5277   /* Ignore indirect symbols.  */
5278   if (h->dynindx == -1)
5279     return TRUE;
5280
5281   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5282   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5283     {
5284       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5285         h->dynindx = s->local_indx++;
5286       return TRUE;
5287     }
5288
5289   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5290   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5291         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5292   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5293   s->bitmask[val]
5294     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5295   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5296   if (s->counts[bucket] == 1)
5297     /* Last element terminates the chain.  */
5298     val |= 1;
5299   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5300               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5301   --s->counts[bucket];
5302   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5303   return TRUE;
5304 }
5305
5306 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5307
5308 bfd_boolean
5309 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5310 {
5311   return !(h->forced_local
5312            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5313            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5314            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5315                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5316                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5317 }
5318
5319 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5320    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5321    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5322    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5323    than 32771 buckets.  */
5324
5325 static const size_t elf_buckets[] =
5326 {
5327   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5328   16411, 32771, 0
5329 };
5330
5331 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5332    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5333    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5334    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5335    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5336    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5337    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5338    (= short chain lengths) and table size.  */
5339 static size_t
5340 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5341                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5342                       unsigned long int nsyms,
5343                       int gnu_hash)
5344 {
5345   size_t best_size = 0;
5346   unsigned long int i;
5347
5348   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5349      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5350      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5351 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5352   if (info->optimize)
5353     {
5354       size_t minsize;
5355       size_t maxsize;
5356       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5357       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5358       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5359       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5360       unsigned long int *counts;
5361       bfd_size_type amt;
5362       unsigned int no_improvement_count = 0;
5363
5364       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5365          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5366          2*NSYMS buckets.  */
5367       minsize = nsyms / 4;
5368       if (minsize == 0)
5369         minsize = 1;
5370       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5371       if (gnu_hash)
5372         {
5373           if (minsize < 2)
5374             minsize = 2;
5375           if ((best_size & 31) == 0)
5376             ++best_size;
5377         }
5378
5379       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5380          since the size could be large.  */
5381       amt = maxsize;
5382       amt *= sizeof (unsigned long int);
5383       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5384       if (counts == NULL)
5385         return 0;
5386
5387       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5388          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5389          of the table.  */
5390       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5391         {
5392           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5393           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5394           unsigned long int j;
5395           unsigned long int fact;
5396
5397           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5398             continue;
5399
5400           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5401
5402           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5403           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5404             ++counts[hashcodes[j] % i];
5405
5406           /* For the weight function we need some information about the
5407              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5408              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5409              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5410              to have a better value some day simply define this value.  */
5411 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5412 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5413 # endif
5414
5415           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5416              and the chains.  */
5417           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5418
5419 # if 1
5420           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5421              of all the chain lengths (which favors many small chain
5422              over a few long chains).  */
5423           for (j = 0; j < i; ++j)
5424             max += counts[j] * counts[j];
5425
5426           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5427           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5428           max *= fact * fact;
5429 # else
5430           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5431              also add squares of the size but we also add penalties for
5432              empty slots (the +1 term).  */
5433           for (j = 0; j < i; ++j)
5434             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5435
5436           /* The overall size of the table is considered, but not as
5437              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5438           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5439           max *= fact;
5440 # endif
5441
5442           /* Compare with current best results.  */
5443           if (max < best_chlen)
5444             {
5445               best_chlen = max;
5446               best_size = i;
5447               no_improvement_count = 0;
5448             }
5449           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5450              when there are a large number of symbols.  */
5451           else if (++no_improvement_count == 100)
5452             break;
5453         }
5454
5455       free (counts);
5456     }
5457   else
5458 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5459     {
5460       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5461          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5462          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5463       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5464         {
5465           best_size = elf_buckets[i];
5466           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5467             break;
5468         }
5469       if (gnu_hash && best_size < 2)
5470         best_size = 2;
5471     }
5472
5473   return best_size;
5474 }
5475
5476 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5477
5478 bfd_boolean
5479 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5480 {
5481   bfd *ibfd;
5482
5483   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
5484     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5485         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5486       return FALSE;
5487   return TRUE;
5488 }
5489
5490 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5491    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5492    undefined it is initialized.  */
5493
5494 bfd_boolean
5495 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5496                             struct bfd_link_info *info,
5497                             const char *legacy_symbol,
5498                             bfd_vma default_size)
5499 {
5500   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5501
5502   /* Look for legacy symbol.  */
5503   if (legacy_symbol)
5504     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5505                               FALSE, FALSE, FALSE);
5506   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5507             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5508       && h->def_regular
5509       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5510     {
5511       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5512       h->type = STT_OBJECT;
5513       if (info->stacksize)
5514         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5515                                output_bfd, legacy_symbol);
5516       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5517         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5518                                output_bfd, legacy_symbol);
5519       else
5520         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5521     }
5522
5523   if (!info->stacksize)
5524     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5525        size, set it now.  */
5526     info->stacksize = default_size;
5527
5528   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5529   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5530             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5531     {
5532       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5533
5534       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5535             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5536              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5537              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5538              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5539         return FALSE;
5540
5541       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5542       h->def_regular = 1;
5543       h->type = STT_OBJECT;
5544     }
5545
5546   return TRUE;
5547 }
5548
5549 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5550    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5551    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5552    addresses of the various sections.  */
5553
5554 bfd_boolean
5555 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5556                                const char *soname,
5557                                const char *rpath,
5558                                const char *filter_shlib,
5559                                const char *audit,
5560                                const char *depaudit,
5561                                const char * const *auxiliary_filters,
5562                                struct bfd_link_info *info,
5563                                asection **sinterpptr)
5564 {
5565   bfd_size_type soname_indx;
5566   bfd *dynobj;
5567   const struct elf_backend_data *bed;
5568   struct elf_info_failed asvinfo;
5569
5570   *sinterpptr = NULL;
5571
5572   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5573
5574   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5575     return TRUE;
5576
5577   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5578
5579   /* Any syms created from now on start with -1 in
5580      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5581   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5582     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5583   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5584     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5585
5586   if (info->relocatable
5587       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5588     return FALSE;
5589
5590   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5591      we're dynamic or not.  */
5592   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5593       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5594     return FALSE;
5595
5596   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5597      has had a chance to set a default segment size.  */
5598   if (info->execstack)
5599     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5600   else if (info->noexecstack)
5601     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5602   else
5603     {
5604       bfd *inputobj;
5605       asection *notesec = NULL;
5606       int exec = 0;
5607
5608       for (inputobj = info->input_bfds;
5609            inputobj;
5610            inputobj = inputobj->link_next)
5611         {
5612           asection *s;
5613
5614           if (inputobj->flags
5615               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5616             continue;
5617           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5618           if (s)
5619             {
5620               if (s->flags & SEC_CODE)
5621                 exec = PF_X;
5622               notesec = s;
5623             }
5624           else if (bed->default_execstack)
5625             exec = PF_X;
5626         }
5627       if (notesec || info->stacksize > 0)
5628         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5629       if (notesec && exec && info->relocatable
5630           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5631         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5632     }
5633
5634   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5635
5636   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5637     {
5638       struct elf_info_failed eif;
5639       struct elf_link_hash_entry *h;
5640       asection *dynstr;
5641       struct bfd_elf_version_tree *t;
5642       struct bfd_elf_version_expr *d;
5643       asection *s;
5644       bfd_boolean all_defined;
5645
5646       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5647       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5648
5649       if (soname != NULL)
5650         {
5651           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5652                                              soname, TRUE);
5653           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5654               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5655             return FALSE;
5656         }
5657
5658       if (info->symbolic)
5659         {
5660           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5661             return FALSE;
5662           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5663         }
5664
5665       if (rpath != NULL)
5666         {
5667           bfd_size_type indx;
5668           bfd_vma tag;
5669
5670           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5671                                       TRUE);
5672           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5673             return FALSE;
5674
5675           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5676           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5677             return FALSE;
5678         }
5679
5680       if (filter_shlib != NULL)
5681         {
5682           bfd_size_type indx;
5683
5684           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5685                                       filter_shlib, TRUE);
5686           if (indx == (bfd_size_type) -1
5687               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5688             return FALSE;
5689         }
5690
5691       if (auxiliary_filters != NULL)
5692         {
5693           const char * const *p;
5694
5695           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5696             {
5697               bfd_size_type indx;
5698
5699               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5700                                           *p, TRUE);
5701               if (indx == (bfd_size_type) -1
5702                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5703                 return FALSE;
5704             }
5705         }
5706
5707       if (audit != NULL)
5708         {
5709           bfd_size_type indx;
5710
5711           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5712                                       TRUE);
5713           if (indx == (bfd_size_type) -1
5714               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5715             return FALSE;
5716         }
5717
5718       if (depaudit != NULL)
5719         {
5720           bfd_size_type indx;
5721
5722           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5723                                       TRUE);
5724           if (indx == (bfd_size_type) -1
5725               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5726             return FALSE;
5727         }
5728
5729       eif.info = info;
5730       eif.failed = FALSE;
5731
5732       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5733          table (this is not the normal case), then do so.  */
5734       if (info->export_dynamic
5735           || (info->executable && info->dynamic))
5736         {
5737           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5738                                   _bfd_elf_export_symbol,
5739                                   &eif);
5740           if (eif.failed)
5741             return FALSE;
5742         }
5743
5744       /* Make all global versions with definition.  */
5745       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5746         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5747           if (!d->symver && d->literal)
5748             {
5749               const char *verstr, *name;
5750               size_t namelen, verlen, newlen;
5751               char *newname, *p, leading_char;
5752               struct elf_link_hash_entry *newh;
5753
5754               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5755               name = d->pattern;
5756               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5757               verstr = t->name;
5758               verlen = strlen (verstr);
5759               newlen = namelen + verlen + 3;
5760
5761               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5762               if (newname == NULL)
5763                 return FALSE;
5764               newname[0] = leading_char;
5765               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5766
5767               /* Check the hidden versioned definition.  */
5768               p = newname + namelen;
5769               *p++ = ELF_VER_CHR;
5770               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5771               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5772                                            newname, FALSE, FALSE,
5773                                            FALSE);
5774               if (newh == NULL
5775                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5776                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5777                 {
5778                   /* Check the default versioned definition.  */
5779                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5780                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5781                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5782                                                newname, FALSE, FALSE,
5783                                                FALSE);
5784                 }
5785               free (newname);
5786
5787               /* Mark this version if there is a definition and it is
5788                  not defined in a shared object.  */
5789               if (newh != NULL
5790                   && !newh->def_dynamic
5791                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5792                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5793                 d->symver = 1;
5794             }
5795
5796       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5797       asvinfo.info = info;
5798       asvinfo.failed = FALSE;
5799
5800       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5801                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5802                               &asvinfo);
5803       if (asvinfo.failed)
5804         return FALSE;
5805
5806       if (!info->allow_undefined_version)
5807         {
5808           /* Check if all global versions have a definition.  */
5809           all_defined = TRUE;
5810           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5811             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5812               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5813                 {
5814                   (*_bfd_error_handler)
5815                     (_("%s: undefined version: %s"),
5816                      d->pattern, t->name);
5817                   all_defined = FALSE;
5818                 }
5819
5820           if (!all_defined)
5821             {
5822               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5823               return FALSE;
5824             }
5825         }
5826
5827       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5828          the backend pick a reasonable value for them.  */
5829       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5830                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5831                               &eif);
5832       if (eif.failed)
5833         return FALSE;
5834
5835       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5836          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5837          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5838
5839       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5840          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5841       h = (info->init_function
5842            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5843                                    info->init_function, FALSE,
5844                                    FALSE, FALSE)
5845            : NULL);
5846       if (h != NULL
5847           && (h->ref_regular
5848               || h->def_regular))
5849         {
5850           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5851             return FALSE;
5852         }
5853       h = (info->fini_function
5854            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5855                                    info->fini_function, FALSE,
5856                                    FALSE, FALSE)
5857            : NULL);
5858       if (h != NULL
5859           && (h->ref_regular
5860               || h->def_regular))
5861         {
5862           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5863             return FALSE;
5864         }
5865
5866       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5867       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5868         {
5869           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5870           if (! info->executable)
5871             {
5872               bfd *sub;
5873               asection *o;
5874
5875               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5876                    sub = sub->link_next)
5877                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5878                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5879                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5880                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5881                       {
5882                         (*_bfd_error_handler)
5883                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5884                            sub);
5885                         break;
5886                       }
5887
5888               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5889               return FALSE;
5890             }
5891
5892           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5893               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5894             return FALSE;
5895         }
5896       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5897       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5898         {
5899           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5900               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5901             return FALSE;
5902         }
5903       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5904       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5905         {
5906           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5907               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5908             return FALSE;
5909         }
5910
5911       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5912       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5913          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5914          individually;  This quick check covers for the case where
5915          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5916       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5917         {
5918           bfd_size_type strsize;
5919
5920           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5921           if ((info->emit_hash
5922                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5923               || (info->emit_gnu_hash
5924                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5925               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5926               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5927               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5928               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5929                                               bed->s->sizeof_sym))
5930             return FALSE;
5931         }
5932     }
5933
5934   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5935      sections.  */
5936   if (dynobj != NULL
5937       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5938       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5939     return FALSE;
5940
5941   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5942     return FALSE;
5943
5944   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5945     {
5946       unsigned long section_sym_count;
5947       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5948       asection *s;
5949
5950       /* Set up the version definition section.  */
5951       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5952       BFD_ASSERT (s != NULL);
5953
5954       /* We may have created additional version definitions if we are
5955          just linking a regular application.  */
5956       verdefs = info->version_info;
5957
5958       /* Skip anonymous version tag.  */
5959       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5960         verdefs = verdefs->next;
5961
5962       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5963         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5964       else
5965         {
5966           unsigned int cdefs;
5967           bfd_size_type size;
5968           struct bfd_elf_version_tree *t;
5969           bfd_byte *p;
5970           Elf_Internal_Verdef def;
5971           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5972           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5973           struct elf_link_hash_entry *h;
5974           const char *name;
5975
5976           cdefs = 0;
5977           size = 0;
5978
5979           /* Make space for the base version.  */
5980           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5981           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5982           ++cdefs;
5983
5984           /* Make space for the default version.  */
5985           if (info->create_default_symver)
5986             {
5987               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5988               ++cdefs;
5989             }
5990
5991           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5992             {
5993               struct bfd_elf_version_deps *n;
5994
5995               /* Don't emit base version twice.  */
5996               if (t->vernum == 0)
5997                 continue;
5998
5999               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6000               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6001               ++cdefs;
6002
6003               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6004                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6005             }
6006
6007           s->size = size;
6008           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6009           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6010             return FALSE;
6011
6012           /* Fill in the version definition section.  */
6013
6014           p = s->contents;
6015
6016           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6017           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6018           def.vd_ndx = 1;
6019           def.vd_cnt = 1;
6020           if (info->create_default_symver)
6021             {
6022               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6023               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6024             }
6025           else
6026             {
6027               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6028               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6029                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6030             }
6031
6032           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6033             {
6034               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6035                                       soname_indx);
6036               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6037               defaux.vda_name = soname_indx;
6038               name = soname;
6039             }
6040           else
6041             {
6042               bfd_size_type indx;
6043
6044               name = lbasename (output_bfd->filename);
6045               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6046               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6047                                           name, FALSE);
6048               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6049                 return FALSE;
6050               defaux.vda_name = indx;
6051             }
6052           defaux.vda_next = 0;
6053
6054           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6055                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6056           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6057           if (info->create_default_symver)
6058             {
6059               /* Add a symbol representing this version.  */
6060               bh = NULL;
6061               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6062                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6063                       0, NULL, FALSE,
6064                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6065                 return FALSE;
6066               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6067               h->non_elf = 0;
6068               h->def_regular = 1;
6069               h->type = STT_OBJECT;
6070               h->verinfo.vertree = NULL;
6071
6072               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6073                 return FALSE;
6074
6075               /* Create a duplicate of the base version with the same
6076                  aux block, but different flags.  */
6077               def.vd_flags = 0;
6078               def.vd_ndx = 2;
6079               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6080               if (verdefs)
6081                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6082                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6083               else
6084                 def.vd_next = 0;
6085               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6086                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6087               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6088             }
6089           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6090                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6091           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6092
6093           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6094             {
6095               unsigned int cdeps;
6096               struct bfd_elf_version_deps *n;
6097
6098               /* Don't emit the base version twice.  */
6099               if (t->vernum == 0)
6100                 continue;
6101
6102               cdeps = 0;
6103               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6104                 ++cdeps;
6105
6106               /* Add a symbol representing this version.  */
6107               bh = NULL;
6108               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6109                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6110                       0, NULL, FALSE,
6111                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6112                 return FALSE;
6113               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6114               h->non_elf = 0;
6115               h->def_regular = 1;
6116               h->type = STT_OBJECT;
6117               h->verinfo.vertree = t;
6118
6119               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6120                 return FALSE;
6121
6122               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6123               def.vd_flags = 0;
6124               if (t->globals.list == NULL
6125                   && t->locals.list == NULL
6126                   && ! t->used)
6127                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6128               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6129               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6130               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6131               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6132               def.vd_next = 0;
6133
6134               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6135                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6136               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6137                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6138
6139               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6140                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6141                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6142
6143               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6144                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6145               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6146
6147               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6148               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6149                                       h->dynstr_index);
6150               defaux.vda_next = 0;
6151               if (t->deps != NULL)
6152                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6153               t->name_indx = defaux.vda_name;
6154
6155               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6156                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6157               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6158
6159               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6160                 {
6161                   if (n->version_needed == NULL)
6162                     {
6163                       /* This can happen if there was an error in the
6164                          version script.  */
6165                       defaux.vda_name = 0;
6166                     }
6167                   else
6168                     {
6169                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6170                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6171                                               defaux.vda_name);
6172                     }
6173                   if (n->next == NULL)
6174                     defaux.vda_next = 0;
6175                   else
6176                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6177
6178                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6179                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6180                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6181                 }
6182             }
6183
6184           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6185               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6186             return FALSE;
6187
6188           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6189         }
6190
6191       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6192         {
6193           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6194             return FALSE;
6195         }
6196       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6197         {
6198           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6199             return FALSE;
6200         }
6201
6202       if (info->flags_1)
6203         {
6204           if (info->executable)
6205             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6206                                 | DF_1_NODELETE
6207                                 | DF_1_NOOPEN);
6208           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6209             return FALSE;
6210         }
6211
6212       /* Work out the size of the version reference section.  */
6213
6214       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6215       BFD_ASSERT (s != NULL);
6216       {
6217         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6218
6219         sinfo.info = info;
6220         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6221         if (sinfo.vers == 0)
6222           sinfo.vers = 1;
6223         sinfo.failed = FALSE;
6224
6225         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6226                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6227                                 &sinfo);
6228         if (sinfo.failed)
6229           return FALSE;
6230
6231         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6232           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6233         else
6234           {
6235             Elf_Internal_Verneed *t;
6236             unsigned int size;
6237             unsigned int crefs;
6238             bfd_byte *p;
6239
6240             /* Build the version dependency section.  */
6241             size = 0;
6242             crefs = 0;
6243             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6244                  t != NULL;
6245                  t = t->vn_nextref)
6246               {
6247                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6248
6249                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6250                 ++crefs;
6251                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6252                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6253               }
6254
6255             s->size = size;
6256             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6257             if (s->contents == NULL)
6258               return FALSE;
6259
6260             p = s->contents;
6261             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6262                  t != NULL;
6263                  t = t->vn_nextref)
6264               {
6265                 unsigned int caux;
6266                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6267                 bfd_size_type indx;
6268
6269                 caux = 0;
6270                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6271                   ++caux;
6272
6273                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6274                 t->vn_cnt = caux;
6275                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6276                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6277                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6278                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6279                                             FALSE);
6280                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6281                   return FALSE;
6282                 t->vn_file = indx;
6283                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6284                 if (t->vn_nextref == NULL)
6285                   t->vn_next = 0;
6286                 else
6287                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6288                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6289
6290                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6291                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6292                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6293
6294                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6295                   {
6296                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6297                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6298                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6299                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6300                       return FALSE;
6301                     a->vna_name = indx;
6302                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6303                       a->vna_next = 0;
6304                     else
6305                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6306
6307                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6308                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6309                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6310                   }
6311               }
6312
6313             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6314                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6315               return FALSE;
6316
6317             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6318           }
6319       }
6320
6321       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6322            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6323           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6324                                              &section_sym_count) == 0)
6325         {
6326           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6327           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6328         }
6329     }
6330   return TRUE;
6331 }
6332
6333 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6334    section symbol for some emitted relocs.  */
6335 void
6336 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6337 {
6338   asection *s;
6339
6340   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6341     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6342         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6343       {
6344         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6345         break;
6346       }
6347 }
6348
6349 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6350    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6351 void
6352 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6353 {
6354   asection *s;
6355
6356   /* Data first, since setting text_index_section changes
6357      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6358   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6359     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6360         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6361       {
6362         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6363         break;
6364       }
6365
6366   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6367     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6368          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6369         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6370       {
6371         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6372         break;
6373       }
6374
6375   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6376     elf_hash_table (info)->text_index_section
6377       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6378 }
6379
6380 bfd_boolean
6381 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6382 {
6383   const struct elf_backend_data *bed;
6384
6385   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6386     return TRUE;
6387
6388   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6389   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6390
6391   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6392     {
6393       bfd *dynobj;
6394       asection *s;
6395       bfd_size_type dynsymcount;
6396       unsigned long section_sym_count;
6397       unsigned int dtagcount;
6398
6399       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6400
6401       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6402          section symbol for each output section, which come first.
6403          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6404          followed by the rest of the global symbols.  */
6405
6406       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6407                                                     &section_sym_count);
6408
6409       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6410       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6411       BFD_ASSERT (s != NULL);
6412       if (dynsymcount != 0
6413           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6414         {
6415           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6416           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6417           if (s->contents == NULL)
6418             return FALSE;
6419
6420           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6421             return FALSE;
6422         }
6423
6424       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6425          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6426          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6427          the final symbol table, because until then we do not know the
6428          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6429          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6430       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6431       BFD_ASSERT (s != NULL);
6432       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6433
6434       if (dynsymcount != 0)
6435         {
6436           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6437           if (s->contents == NULL)
6438             return FALSE;
6439
6440           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6441              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6442           ++section_sym_count;
6443           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6444         }
6445
6446       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6447
6448       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6449          computes the hash values for all the names we export.  */
6450       if (info->emit_hash)
6451         {
6452           unsigned long int *hashcodes;
6453           struct hash_codes_info hashinf;
6454           bfd_size_type amt;
6455           unsigned long int nsyms;
6456           size_t bucketcount;
6457           size_t hash_entry_size;
6458
6459           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6460              time store the values in an array so that we could use them for
6461              optimizations.  */
6462           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6463           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6464           if (hashcodes == NULL)
6465             return FALSE;
6466           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6467           hashinf.error = FALSE;
6468
6469           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6470           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6471                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6472           if (hashinf.error)
6473             {
6474               free (hashcodes);
6475               return FALSE;
6476             }
6477
6478           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6479           bucketcount
6480             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6481           free (hashcodes);
6482
6483           if (bucketcount == 0)
6484             return FALSE;
6485
6486           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6487
6488           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6489           BFD_ASSERT (s != NULL);
6490           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6491           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6492           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6493           if (s->contents == NULL)
6494             return FALSE;
6495
6496           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6497           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6498                    s->contents + hash_entry_size);
6499         }
6500
6501       if (info->emit_gnu_hash)
6502         {
6503           size_t i, cnt;
6504           unsigned char *contents;
6505           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6506           bfd_size_type amt;
6507           size_t bucketcount;
6508
6509           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6510
6511           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6512              time store the values in an array so that we could use them for
6513              optimizations.  */
6514           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6515           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6516           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6517             return FALSE;
6518
6519           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6520           cinfo.min_dynindx = -1;
6521           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6522           cinfo.bed = bed;
6523
6524           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6525           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6526                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6527           if (cinfo.error)
6528             {
6529               free (cinfo.hashcodes);
6530               return FALSE;
6531             }
6532
6533           bucketcount
6534             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6535
6536           if (bucketcount == 0)
6537             {
6538               free (cinfo.hashcodes);
6539               return FALSE;
6540             }
6541
6542           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6543           BFD_ASSERT (s != NULL);
6544
6545           if (cinfo.nsyms == 0)
6546             {
6547               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6548               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6549               free (cinfo.hashcodes);
6550               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6551               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6552               if (contents == NULL)
6553                 return FALSE;
6554               s->contents = contents;
6555               /* 1 empty bucket.  */
6556               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6557               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6558               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6559               /* Just one word for bitmask.  */
6560               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6561               /* Only hash fn bloom filter.  */
6562               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6563               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6564               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6565               /* No hashes in the only bucket.  */
6566               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6567                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6568             }
6569           else
6570             {
6571               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6572               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6573
6574               x = cinfo.nsyms;
6575               maskbitslog2 = 1;
6576               while ((x >>= 1) != 0)
6577                 ++maskbitslog2;
6578               if (maskbitslog2 < 3)
6579                 maskbitslog2 = 5;
6580               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6581                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6582               else
6583                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6584               if (bed->s->arch_size == 64)
6585                 {
6586                   if (maskbitslog2 == 5)
6587                     maskbitslog2 = 6;
6588                   cinfo.shift1 = 6;
6589                 }
6590               else
6591                 cinfo.shift1 = 5;
6592               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6593               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6594               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6595               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6596               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6597               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6598               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6599               if (cinfo.bitmask == NULL)
6600                 {
6601                   free (cinfo.hashcodes);
6602                   return FALSE;
6603                 }
6604
6605               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6606               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6607               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6608               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6609
6610               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6611               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6612               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6613                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6614
6615               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6616                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6617                   {
6618                     cinfo.indx[i] = cnt;
6619                     cnt += cinfo.counts[i];
6620                   }
6621               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6622               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6623               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6624
6625               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6626               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6627               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6628               if (contents == NULL)
6629                 {
6630                   free (cinfo.bitmask);
6631                   free (cinfo.hashcodes);
6632                   return FALSE;
6633                 }
6634
6635               s->contents = contents;
6636               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6637               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6638               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6639               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6640               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6641
6642               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6643                 {
6644                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6645                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6646                   else
6647                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6648                   contents += 4;
6649                 }
6650
6651               cinfo.contents = contents;
6652
6653               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6654               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6655                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6656
6657               contents = s->contents + 16;
6658               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6659                 {
6660                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6661                            contents);
6662                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6663                 }
6664
6665               free (cinfo.bitmask);
6666               free (cinfo.hashcodes);
6667             }
6668         }
6669
6670       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6671       BFD_ASSERT (s != NULL);
6672
6673       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6674
6675       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6676
6677       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6678         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6679           return FALSE;
6680     }
6681
6682   return TRUE;
6683 }
6684 \f
6685 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6686
6687 static void
6688 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6689                             asection *sec)
6690 {
6691   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6692   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6693 }
6694
6695 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6696
6697 bfd_boolean
6698 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6699 {
6700   bfd *ibfd;
6701   asection *sec;
6702
6703   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6704     return FALSE;
6705
6706   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6707     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6708       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6709         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6710             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6711           {
6712             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6713
6714             secdata = elf_section_data (sec);
6715             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6716                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6717                                           sec, &secdata->sec_info))
6718               return FALSE;
6719             else if (secdata->sec_info)
6720               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6721           }
6722
6723   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6724     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6725                          merge_sections_remove_hook);
6726   return TRUE;
6727 }
6728
6729 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6730
6731 struct bfd_hash_entry *
6732 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6733                             struct bfd_hash_table *table,
6734                             const char *string)
6735 {
6736   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6737      subclass.  */
6738   if (entry == NULL)
6739     {
6740       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6741           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6742       if (entry == NULL)
6743         return entry;
6744     }
6745
6746   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6747   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6748   if (entry != NULL)
6749     {
6750       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6751       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6752
6753       /* Set local fields.  */
6754       ret->indx = -1;
6755       ret->dynindx = -1;
6756       ret->got = htab->init_got_refcount;
6757       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6758       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6759                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6760       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6761          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6762          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6763          reader will have the flag set correctly.  */
6764       ret->non_elf = 1;
6765     }
6766
6767   return entry;
6768 }
6769
6770 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6771    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6772
6773 void
6774 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6775                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6776                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6777 {
6778   struct elf_link_hash_table *htab;
6779
6780   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6781      symbol which just became indirect.  */
6782
6783   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6784   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6785   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6786   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6787   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6788   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6789
6790   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6791     return;
6792
6793   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6794      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6795   htab = elf_hash_table (info);
6796   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6797     {
6798       if (dir->got.refcount < 0)
6799         dir->got.refcount = 0;
6800       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6801       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6802     }
6803
6804   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6805     {
6806       if (dir->plt.refcount < 0)
6807         dir->plt.refcount = 0;
6808       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6809       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6810     }
6811
6812   if (ind->dynindx != -1)
6813     {
6814       if (dir->dynindx != -1)
6815         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6816       dir->dynindx = ind->dynindx;
6817       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6818       ind->dynindx = -1;
6819       ind->dynstr_index = 0;
6820     }
6821 }
6822
6823 void
6824 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6825                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6826                                 bfd_boolean force_local)
6827 {
6828   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6829   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6830     {
6831       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6832       h->needs_plt = 0;
6833     }
6834   if (force_local)
6835     {
6836       h->forced_local = 1;
6837       if (h->dynindx != -1)
6838         {
6839           h->dynindx = -1;
6840           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6841                                   h->dynstr_index);
6842         }
6843     }
6844 }
6845
6846 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6847    caller.  */
6848
6849 bfd_boolean
6850 _bfd_elf_link_hash_table_init
6851   (struct elf_link_hash_table *table,
6852    bfd *abfd,
6853    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6854                                       struct bfd_hash_table *,
6855                                       const char *),
6856    unsigned int entsize,
6857    enum elf_target_id target_id)
6858 {
6859   bfd_boolean ret;
6860   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6861
6862   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6863   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6864   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6865   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6866   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6867   table->dynsymcount = 1;
6868
6869   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6870
6871   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6872   table->hash_table_id = target_id;
6873
6874   return ret;
6875 }
6876
6877 /* Create an ELF linker hash table.  */
6878
6879 struct bfd_link_hash_table *
6880 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6881 {
6882   struct elf_link_hash_table *ret;
6883   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6884
6885   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6886   if (ret == NULL)
6887     return NULL;
6888
6889   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6890                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6891                                        GENERIC_ELF_DATA))
6892     {
6893       free (ret);
6894       return NULL;
6895     }
6896
6897   return &ret->root;
6898 }
6899
6900 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6901
6902 void
6903 _bfd_elf_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
6904 {
6905   struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) hash;
6906   if (htab->dynstr != NULL)
6907     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6908   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6909   _bfd_generic_link_hash_table_free (hash);
6910 }
6911
6912 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6913    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6914    entry for a dynamic object.  */
6915
6916 void
6917 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6918 {
6919   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6920       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6921     elf_dt_name (abfd) = name;
6922 }
6923
6924 int
6925 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6926 {
6927   int lib_class;
6928   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6929       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6930     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6931   else
6932     lib_class = 0;
6933   return lib_class;
6934 }
6935
6936 void
6937 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6938 {
6939   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6940       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6941     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6942 }
6943
6944 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6945    the linker ELF emulation code.  */
6946
6947 struct bfd_link_needed_list *
6948 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6949                          struct bfd_link_info *info)
6950 {
6951   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6952     return NULL;
6953   return elf_hash_table (info)->needed;
6954 }
6955
6956 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6957    hook for the linker ELF emulation code.  */
6958
6959 struct bfd_link_needed_list *
6960 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6961                           struct bfd_link_info *info)
6962 {
6963   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6964     return NULL;
6965   return elf_hash_table (info)->runpath;
6966 }
6967
6968 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6969    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6970    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6971
6972 const char *
6973 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6974 {
6975   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6976       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6977     return elf_dt_name (abfd);
6978   return NULL;
6979 }
6980
6981 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6982    the ELF linker emulation code.  */
6983
6984 bfd_boolean
6985 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6986                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6987 {
6988   asection *s;
6989   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6990   unsigned int elfsec;
6991   unsigned long shlink;
6992   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6993   size_t extdynsize;
6994   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6995
6996   *pneeded = NULL;
6997
6998   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6999       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7000     return TRUE;
7001
7002   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7003   if (s == NULL || s->size == 0)
7004     return TRUE;
7005
7006   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7007     goto error_return;
7008
7009   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7010   if (elfsec == SHN_BAD)
7011     goto error_return;
7012
7013   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7014
7015   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7016   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7017
7018   extdyn = dynbuf;
7019   extdynend = extdyn + s->size;
7020   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7021     {
7022       Elf_Internal_Dyn dyn;
7023
7024       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7025
7026       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7027         break;
7028
7029       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7030         {
7031           const char *string;
7032           struct bfd_link_needed_list *l;
7033           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7034           bfd_size_type amt;
7035
7036           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7037           if (string == NULL)
7038             goto error_return;
7039
7040           amt = sizeof *l;
7041           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7042           if (l == NULL)
7043             goto error_return;
7044
7045           l->by = abfd;
7046           l->name = string;
7047           l->next = *pneeded;
7048           *pneeded = l;
7049         }
7050     }
7051
7052   free (dynbuf);
7053
7054   return TRUE;
7055
7056  error_return:
7057   if (dynbuf != NULL)
7058     free (dynbuf);
7059   return FALSE;
7060 }
7061
7062 struct elf_symbuf_symbol
7063 {
7064   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7065   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7066   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7067 };
7068
7069 struct elf_symbuf_head
7070 {
7071   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7072   bfd_size_type count;
7073   unsigned int st_shndx;
7074 };
7075
7076 struct elf_symbol
7077 {
7078   union
7079     {
7080       Elf_Internal_Sym *isym;
7081       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7082     } u;
7083   const char *name;
7084 };
7085
7086 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7087
7088 static int
7089 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7090 {
7091   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7092   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7093
7094   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7095 }
7096
7097 static int
7098 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7099 {
7100   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7101   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7102   return strcmp (s1->name, s2->name);
7103 }
7104
7105 static struct elf_symbuf_head *
7106 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7107 {
7108   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7109   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7110   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7111   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7112
7113   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7114   if (indbuf == NULL)
7115     return NULL;
7116
7117   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7118     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7119       *ind++ = &isymbuf[i];
7120   indbufend = ind;
7121
7122   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7123          elf_sort_elf_symbol);
7124
7125   shndx_count = 0;
7126   if (indbufend > indbuf)
7127     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7128       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7129         shndx_count++;
7130
7131   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7132                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7133   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7134   if (ssymbuf == NULL)
7135     {
7136       free (indbuf);
7137       return NULL;
7138     }
7139
7140   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7141   ssymbuf->ssym = NULL;
7142   ssymbuf->count = shndx_count;
7143   ssymbuf->st_shndx = 0;
7144   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7145     {
7146       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7147         {
7148           ssymhead++;
7149           ssymhead->ssym = ssym;
7150           ssymhead->count = 0;
7151           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7152         }
7153       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7154       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7155       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7156       ssymhead->count++;
7157     }
7158   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7159               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7160                   == total_size));
7161
7162   free (indbuf);
7163   return ssymbuf;
7164 }
7165
7166 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7167    symbols.  */
7168
7169 static bfd_boolean
7170 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7171                                    struct bfd_link_info *info)
7172 {
7173   bfd *bfd1, *bfd2;
7174   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7175   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7176   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7177   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7178   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7179   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7180   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7181   bfd_size_type count1, count2, i;
7182   unsigned int shndx1, shndx2;
7183   bfd_boolean result;
7184
7185   bfd1 = sec1->owner;
7186   bfd2 = sec2->owner;
7187
7188   /* Both sections have to be in ELF.  */
7189   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7190       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7191     return FALSE;
7192
7193   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7194     return FALSE;
7195
7196   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7197   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7198   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7199     return FALSE;
7200
7201   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7202   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7203   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7204   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7205   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7206   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7207
7208   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7209     return FALSE;
7210
7211   result = FALSE;
7212   isymbuf1 = NULL;
7213   isymbuf2 = NULL;
7214   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7215   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7216
7217   if (ssymbuf1 == NULL)
7218     {
7219       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7220                                        NULL, NULL, NULL);
7221       if (isymbuf1 == NULL)
7222         goto done;
7223
7224       if (!info->reduce_memory_overheads)
7225         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7226           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7227     }
7228
7229   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7230     {
7231       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7232                                        NULL, NULL, NULL);
7233       if (isymbuf2 == NULL)
7234         goto done;
7235
7236       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7237         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7238           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7239     }
7240
7241   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7242     {
7243       /* Optimized faster version.  */
7244       bfd_size_type lo, hi, mid;
7245       struct elf_symbol *symp;
7246       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7247
7248       lo = 0;
7249       hi = ssymbuf1->count;
7250       ssymbuf1++;
7251       count1 = 0;
7252       while (lo < hi)
7253         {
7254           mid = (lo + hi) / 2;
7255           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7256             hi = mid;
7257           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7258             lo = mid + 1;
7259           else
7260             {
7261               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7262               ssymbuf1 += mid;
7263               break;
7264             }
7265         }
7266
7267       lo = 0;
7268       hi = ssymbuf2->count;
7269       ssymbuf2++;
7270       count2 = 0;
7271       while (lo < hi)
7272         {
7273           mid = (lo + hi) / 2;
7274           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7275             hi = mid;
7276           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7277             lo = mid + 1;
7278           else
7279             {
7280               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7281               ssymbuf2 += mid;
7282               break;
7283             }
7284         }
7285
7286       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7287         goto done;
7288
7289       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7290           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7291       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7292           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7293       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7294         goto done;
7295
7296       symp = symtable1;
7297       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7298            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7299         {
7300           symp->u.ssym = ssym;
7301           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7302                                                         hdr1->sh_link,
7303                                                         ssym->st_name);
7304         }
7305
7306       symp = symtable2;
7307       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7308            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7309         {
7310           symp->u.ssym = ssym;
7311           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7312                                                         hdr2->sh_link,
7313                                                         ssym->st_name);
7314         }
7315
7316       /* Sort symbol by name.  */
7317       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7318              elf_sym_name_compare);
7319       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7320              elf_sym_name_compare);
7321
7322       for (i = 0; i < count1; i++)
7323         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7324         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7325             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7326             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7327           goto done;
7328
7329       result = TRUE;
7330       goto done;
7331     }
7332
7333   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7334       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7335   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7336       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7337   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7338     goto done;
7339
7340   /* Count definitions in the section.  */
7341   count1 = 0;
7342   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7343     if (isym->st_shndx == shndx1)
7344       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7345
7346   count2 = 0;
7347   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7348     if (isym->st_shndx == shndx2)
7349       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7350
7351   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7352     goto done;
7353
7354   for (i = 0; i < count1; i++)
7355     symtable1[i].name
7356       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7357                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7358
7359   for (i = 0; i < count2; i++)
7360     symtable2[i].name
7361       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7362                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7363
7364   /* Sort symbol by name.  */
7365   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7366          elf_sym_name_compare);
7367   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7368          elf_sym_name_compare);
7369
7370   for (i = 0; i < count1; i++)
7371     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7372     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7373         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7374         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7375       goto done;
7376
7377   result = TRUE;
7378
7379 done:
7380   if (symtable1)
7381     free (symtable1);
7382   if (symtable2)
7383     free (symtable2);
7384   if (isymbuf1)
7385     free (isymbuf1);
7386   if (isymbuf2)
7387     free (isymbuf2);
7388
7389   return result;
7390 }
7391
7392 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7393
7394 bfd_boolean
7395 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7396                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7397 {
7398   if (asec == NULL
7399       || bsec == NULL
7400       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7401       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7402     return TRUE;
7403
7404   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7405 }
7406 \f
7407 /* Final phase of ELF linker.  */
7408
7409 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7410
7411 struct elf_final_link_info
7412 {
7413   /* General link information.  */
7414   struct bfd_link_info *info;
7415   /* Output BFD.  */
7416   bfd *output_bfd;
7417   /* Symbol string table.  */
7418   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7419   /* .dynsym section.  */
7420   asection *dynsym_sec;
7421   /* .hash section.  */
7422   asection *hash_sec;
7423   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7424   asection *symver_sec;
7425   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7426   bfd_byte *contents;
7427   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7428   void *external_relocs;
7429   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7430   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7431   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7432      BFD.  */
7433   bfd_byte *external_syms;
7434   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7435   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7436   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7437      BFD.  */
7438   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7439   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7440      of any input BFD.  */
7441   long *indices;
7442   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7443      symbol of any input BFD.  */
7444   asection **sections;
7445   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7446   bfd_byte *symbuf;
7447   /* And one for symbol section indices.  */
7448   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7449   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7450   size_t symbuf_count;
7451   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7452   size_t symbuf_size;
7453   /* And same for symshndxbuf.  */
7454   size_t shndxbuf_size;
7455   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7456   size_t filesym_count;
7457 };
7458
7459 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7460
7461 struct elf_outext_info
7462 {
7463   bfd_boolean failed;
7464   bfd_boolean localsyms;
7465   bfd_boolean need_second_pass;
7466   bfd_boolean second_pass;
7467   struct elf_final_link_info *flinfo;
7468 };
7469
7470
7471 /* Support for evaluating a complex relocation.
7472
7473    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7474    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7475    relocations themselves.
7476
7477    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7478    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7479    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7480    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7481
7482    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7483    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7484    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7485    addend field.  The symbol mangling format is:
7486
7487    <node> := <literal>
7488           |  <unary-operator> ':' <node>
7489           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7490           ;
7491
7492    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7493              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7494              |  '#' <hexdigits>
7495              ;
7496
7497    <binary-operator> := as in C
7498    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7499
7500 static void
7501 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7502                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7503                   size_t locsymcount,
7504                   size_t symidx,
7505                   bfd_vma val)
7506 {
7507   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7508   struct elf_link_hash_entry *h;
7509   size_t extsymoff = locsymcount;
7510
7511   if (symidx < locsymcount)
7512     {
7513       Elf_Internal_Sym *sym;
7514
7515       sym = isymbuf + symidx;
7516       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7517         {
7518           /* It is a local symbol: move it to the
7519              "absolute" section and give it a value.  */
7520           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7521           sym->st_value = val;
7522           return;
7523         }
7524       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7525       extsymoff = 0;
7526     }
7527
7528   /* It is a global symbol: set its link type
7529      to "defined" and give it a value.  */
7530
7531   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7532   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7533   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7534          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7535     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7536   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7537   h->root.u.def.value = val;
7538   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7539 }
7540
7541 static bfd_boolean
7542 resolve_symbol (const char *name,
7543                 bfd *input_bfd,
7544                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7545                 bfd_vma *result,
7546                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7547                 size_t locsymcount)
7548 {
7549   Elf_Internal_Sym *sym;
7550   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7551   const char *candidate = NULL;
7552   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7553   size_t i;
7554
7555   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7556
7557   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7558     {
7559       sym = isymbuf + i;
7560
7561       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7562         continue;
7563
7564       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7565                                                    symtab_hdr->sh_link,
7566                                                    sym->st_name);
7567 #ifdef DEBUG
7568       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7569               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7570 #endif
7571       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7572         {
7573           asection *sec = flinfo->sections [i];
7574
7575           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7576           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7577 #ifdef DEBUG
7578           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7579                   (unsigned long) *result);
7580 #endif
7581           return TRUE;
7582         }
7583     }
7584
7585   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7586   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7587                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7588   if (!global_entry)
7589     return FALSE;
7590
7591   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7592       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7593     {
7594       *result = (global_entry->u.def.value
7595                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7596                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7597 #ifdef DEBUG
7598       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7599               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7600 #endif
7601       return TRUE;
7602     }
7603
7604   return FALSE;
7605 }
7606
7607 static bfd_boolean
7608 resolve_section (const char *name,
7609                  asection *sections,
7610                  bfd_vma *result)
7611 {
7612   asection *curr;
7613   unsigned int len;
7614
7615   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7616     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7617       {
7618         *result = curr->vma;
7619         return TRUE;
7620       }
7621
7622   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7623   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7624     {
7625       len = strlen (curr->name);
7626       if (len > strlen (name))
7627         continue;
7628
7629       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7630         {
7631           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7632             {
7633               *result = curr->vma + curr->size;
7634               return TRUE;
7635             }
7636
7637           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7638         }
7639     }
7640
7641   return FALSE;
7642 }
7643
7644 static void
7645 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7646 {
7647   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7648                       reftype, name);
7649 }
7650
7651 static bfd_boolean
7652 eval_symbol (bfd_vma *result,
7653              const char **symp,
7654              bfd *input_bfd,
7655              struct elf_final_link_info *flinfo,
7656              bfd_vma dot,
7657              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7658              size_t locsymcount,
7659              int signed_p)
7660 {
7661   size_t len;
7662   size_t symlen;
7663   bfd_vma a;
7664   bfd_vma b;
7665   char symbuf[4096];
7666   const char *sym = *symp;
7667   const char *symend;
7668   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7669
7670   len = strlen (sym);
7671   symend = sym + len;
7672
7673   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7674     {
7675       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7676       return FALSE;
7677     }
7678
7679   switch (* sym)
7680     {
7681     case '.':
7682       *result = dot;
7683       *symp = sym + 1;
7684       return TRUE;
7685
7686     case '#':
7687       ++sym;
7688       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7689       return TRUE;
7690
7691     case 'S':
7692       symbol_is_section = TRUE;
7693     case 's':
7694       ++sym;
7695       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7696       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7697
7698       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7699         {
7700           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7701           return FALSE;
7702         }
7703
7704       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7705       symbuf[symlen] = '\0';
7706       *symp = sym + symlen;
7707
7708       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7709          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7710          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7711          section", and likewise with symbol.  */
7712
7713       if (symbol_is_section)
7714         {
7715           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7716               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7717                                   isymbuf, locsymcount))
7718             {
7719               undefined_reference ("section", symbuf);
7720               return FALSE;
7721             }
7722         }
7723       else
7724         {
7725           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7726                                isymbuf, locsymcount)
7727               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7728                                    result))
7729             {
7730               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7731               return FALSE;
7732             }
7733         }
7734
7735       return TRUE;
7736
7737       /* All that remains are operators.  */
7738
7739 #define UNARY_OP(op)                                            \
7740   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7741     {                                                           \
7742       sym += strlen (#op);                                      \
7743       if (*sym == ':')                                          \
7744         ++sym;                                                  \
7745       *symp = sym;                                              \
7746       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7747                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7748         return FALSE;                                           \
7749       if (signed_p)                                             \
7750         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7751       else                                                      \
7752         *result = op a;                                         \
7753       return TRUE;                                              \
7754     }
7755
7756 #define BINARY_OP(op)                                           \
7757   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7758     {                                                           \
7759       sym += strlen (#op);                                      \
7760       if (*sym == ':')                                          \
7761         ++sym;                                                  \
7762       *symp = sym;                                              \
7763       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7764                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7765         return FALSE;                                           \
7766       ++*symp;                                                  \
7767       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7768                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7769         return FALSE;                                           \
7770       if (signed_p)                                             \
7771         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7772       else                                                      \
7773         *result = a op b;                                       \
7774       return TRUE;                                              \
7775     }
7776
7777     default:
7778       UNARY_OP  (0-);
7779       BINARY_OP (<<);
7780       BINARY_OP (>>);
7781       BINARY_OP (==);
7782       BINARY_OP (!=);
7783       BINARY_OP (<=);
7784       BINARY_OP (>=);
7785       BINARY_OP (&&);
7786       BINARY_OP (||);
7787       UNARY_OP  (~);
7788       UNARY_OP  (!);
7789       BINARY_OP (*);
7790       BINARY_OP (/);
7791       BINARY_OP (%);
7792       BINARY_OP (^);
7793       BINARY_OP (|);
7794       BINARY_OP (&);
7795       BINARY_OP (+);
7796       BINARY_OP (-);
7797       BINARY_OP (<);
7798       BINARY_OP (>);
7799 #undef UNARY_OP
7800 #undef BINARY_OP
7801       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7802       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7803       return FALSE;
7804     }
7805 }
7806
7807 static void
7808 put_value (bfd_vma size,
7809            unsigned long chunksz,
7810            bfd *input_bfd,
7811            bfd_vma x,
7812            bfd_byte *location)
7813 {
7814   location += (size - chunksz);
7815
7816   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7817     {
7818       switch (chunksz)
7819         {
7820         default:
7821         case 0:
7822           abort ();
7823         case 1:
7824           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7825           break;
7826         case 2:
7827           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7828           break;
7829         case 4:
7830           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7831           break;
7832         case 8:
7833 #ifdef BFD64
7834           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7835 #else
7836           abort ();
7837 #endif
7838           break;
7839         }
7840     }
7841 }
7842
7843 static bfd_vma
7844 get_value (bfd_vma size,
7845            unsigned long chunksz,
7846            bfd *input_bfd,
7847            bfd_byte *location)
7848 {
7849   int shift;
7850   bfd_vma x = 0;
7851
7852   /* Sanity checks.  */
7853   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7854               && size >= chunksz
7855               && chunksz != 0
7856               && (size % chunksz) == 0
7857               && input_bfd != NULL
7858               && location != NULL);
7859
7860   if (chunksz == sizeof (x))
7861     {
7862       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7863
7864       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7865          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7866          of the loop below.  */
7867       shift = 0;
7868     }
7869   else
7870     shift = 8 * chunksz;
7871
7872   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7873     {
7874       switch (chunksz)
7875         {
7876         case 1:
7877           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7878           break;
7879         case 2:
7880           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7881           break;
7882         case 4:
7883           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7884           break;
7885 #ifdef BFD64
7886         case 8:
7887           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7888           break;
7889 #endif
7890         default:
7891           abort ();
7892         }
7893     }
7894   return x;
7895 }
7896
7897 static void
7898 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7899                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7900                        unsigned long *len,     /* in bits */
7901                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7902                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7903                        unsigned long *lsb0_p,
7904                        unsigned long *signed_p,
7905                        unsigned long *trunc_p,
7906                        unsigned long encoded)
7907 {
7908   * start     =  encoded        & 0x3F;
7909   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7910   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7911   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7912   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7913   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7914   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7915   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7916 }
7917
7918 bfd_reloc_status_type
7919 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7920                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7921                                     bfd_byte *contents,
7922                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7923                                     bfd_vma relocation)
7924 {
7925   bfd_vma shift, x, mask;
7926   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7927   bfd_reloc_status_type r;
7928
7929   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7930       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7931       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7932       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7933       word size, etc) encoded within it.).  */
7934
7935   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7936                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7937                          &trunc_p, rel->r_addend);
7938
7939   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7940
7941   if (lsb0_p)
7942     shift = (start + 1) - len;
7943   else
7944     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7945
7946   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7947   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7948
7949 #ifdef DEBUG
7950   printf ("Doing complex reloc: "
7951           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7952           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7953           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7954           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7955           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7956           (unsigned long) relocation);
7957 #endif
7958
7959   r = bfd_reloc_ok;
7960   if (! trunc_p)
7961     /* Now do an overflow check.  */
7962     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7963                              ? complain_overflow_signed
7964                              : complain_overflow_unsigned),
7965                             len, 0, (8 * wordsz),
7966                             relocation);
7967
7968   /* Do the deed.  */
7969   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7970
7971 #ifdef DEBUG
7972   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7973           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7974           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7975           "               result: %8.8lx\n",
7976           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7977           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7978 #endif
7979   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7980   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7981   return r;
7982 }
7983
7984 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7985    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7986    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
7987    RELDATA.  */
7988
7989 static void
7990 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7991                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
7992 {
7993   unsigned int i;
7994   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7995   bfd_byte *erela;
7996   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7997   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7998   bfd_vma r_type_mask;
7999   int r_sym_shift;
8000   unsigned int count = reldata->count;
8001   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8002
8003   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8004     {
8005       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8006       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8007     }
8008   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8009     {
8010       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8011       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8012     }
8013   else
8014     abort ();
8015
8016   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8017     abort ();
8018
8019   if (bed->s->arch_size == 32)
8020     {
8021       r_type_mask = 0xff;
8022       r_sym_shift = 8;
8023     }
8024   else
8025     {
8026       r_type_mask = 0xffffffff;
8027       r_sym_shift = 32;
8028     }
8029
8030   erela = reldata->hdr->contents;
8031   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8032     {
8033       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8034       unsigned int j;
8035
8036       if (*rel_hash == NULL)
8037         continue;
8038
8039       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8040
8041       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8042       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8043         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8044                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8045       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8046     }
8047 }
8048
8049 struct elf_link_sort_rela
8050 {
8051   union {
8052     bfd_vma offset;
8053     bfd_vma sym_mask;
8054   } u;
8055   enum elf_reloc_type_class type;
8056   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8057   Elf_Internal_Rela rela[1];
8058 };
8059
8060 static int
8061 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8062 {
8063   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8064   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8065   int relativea, relativeb;
8066
8067   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8068   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8069
8070   if (relativea < relativeb)
8071     return 1;
8072   if (relativea > relativeb)
8073     return -1;
8074   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8075     return -1;
8076   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8077     return 1;
8078   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8079     return -1;
8080   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8081     return 1;
8082   return 0;
8083 }
8084
8085 static int
8086 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8087 {
8088   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8089   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8090
8091   if (a->type < b->type)
8092     return -1;
8093   if (a->type > b->type)
8094     return 1;
8095   if (a->u.offset < b->u.offset)
8096     return -1;
8097   if (a->u.offset > b->u.offset)
8098     return 1;
8099   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8100     return -1;
8101   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8102     return 1;
8103   return 0;
8104 }
8105
8106 static size_t
8107 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8108 {
8109   asection *dynamic_relocs;
8110   asection *rela_dyn;
8111   asection *rel_dyn;
8112   bfd_size_type count, size;
8113   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8114   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8115   struct elf_link_sort_rela *sq;
8116   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8117   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8118   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8119   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8120   struct bfd_link_order *lo;
8121   bfd_vma r_sym_mask;
8122   bfd_boolean use_rela;
8123
8124   /* Find a dynamic reloc section.  */
8125   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8126   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8127   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8128       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8129     {
8130       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8131
8132       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8133          It's initialization checking code is not perfect.  */
8134       use_rela = TRUE;
8135
8136       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8137          of the indirect sections to help us choose.  */
8138       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8139         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8140           {
8141             asection *o = lo->u.indirect.section;
8142
8143             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8144               {
8145                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8146                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8147                      It is of no help to us.  */
8148                   ;
8149                 else
8150                   {
8151                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8152                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8153                       {
8154                         _bfd_error_handler
8155                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8156                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8157                         return 0;
8158                       }
8159                     else
8160                       {
8161                         use_rela = TRUE;
8162                         use_rela_initialised = TRUE;
8163                       }
8164                   }
8165               }
8166             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8167               {
8168                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8169                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8170                   {
8171                     _bfd_error_handler
8172                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8173                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8174                     return 0;
8175                   }
8176                 else
8177                   {
8178                     use_rela = FALSE;
8179                     use_rela_initialised = TRUE;
8180                   }
8181               }
8182             else
8183               {
8184                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8185                 _bfd_error_handler
8186                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8187                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8188                 return 0;
8189               }
8190           }
8191
8192       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8193         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8194           {
8195             asection *o = lo->u.indirect.section;
8196
8197             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8198               {
8199                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8200                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8201                      It is of no help to us.  */
8202                   ;
8203                 else
8204                   {
8205                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8206                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8207                       {
8208                         _bfd_error_handler
8209                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8210                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8211                         return 0;
8212                       }
8213                     else
8214                       {
8215                         use_rela = TRUE;
8216                         use_rela_initialised = TRUE;
8217                       }
8218                   }
8219               }
8220             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8221               {
8222                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8223                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8224                   {
8225                     _bfd_error_handler
8226                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8227                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8228                     return 0;
8229                   }
8230                 else
8231                   {
8232                     use_rela = FALSE;
8233                     use_rela_initialised = TRUE;
8234                   }
8235               }
8236             else
8237               {
8238                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8239                 _bfd_error_handler
8240                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8241                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8242                 return 0;
8243               }
8244           }
8245
8246       if (! use_rela_initialised)
8247         /* Make a guess.  */
8248         use_rela = TRUE;
8249     }
8250   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8251     use_rela = TRUE;
8252   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8253     use_rela = FALSE;
8254   else
8255     return 0;
8256
8257   if (use_rela)
8258     {
8259       dynamic_relocs = rela_dyn;
8260       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8261       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8262       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8263     }
8264   else
8265     {
8266       dynamic_relocs = rel_dyn;
8267       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8268       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8269       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8270     }
8271
8272   size = 0;
8273   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8274     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8275       size += lo->u.indirect.section->size;
8276
8277   if (size != dynamic_relocs->size)
8278     return 0;
8279
8280   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8281               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8282
8283   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8284   if (count == 0)
8285     return 0;
8286   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8287
8288   if (sort == NULL)
8289     {
8290       (*info->callbacks->warning)
8291         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8292       return 0;
8293     }
8294
8295   if (bed->s->arch_size == 32)
8296     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8297   else
8298     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8299
8300   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8301     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8302       {
8303         bfd_byte *erel, *erelend;
8304         asection *o = lo->u.indirect.section;
8305
8306         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8307           {
8308             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8309                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8310                relocs in this case.  */
8311             free (sort);
8312             return 0;
8313           }
8314         erel = o->contents;
8315         erelend = o->contents + o->size;
8316         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8317         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8318
8319         while (erel < erelend)
8320           {
8321             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8322
8323             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8324             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8325             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8326             p += sort_elt;
8327             erel += ext_size;
8328           }
8329       }
8330
8331   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8332
8333   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8334     {
8335       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8336       if (s->type != reloc_class_relative)
8337         break;
8338     }
8339   ret = i;
8340   s_non_relative = p;
8341
8342   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8343   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8344     {
8345       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8346       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8347         sq = sp;
8348       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8349     }
8350
8351   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8352
8353   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8354     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8355       {
8356         bfd_byte *erel, *erelend;
8357         asection *o = lo->u.indirect.section;
8358
8359         erel = o->contents;
8360         erelend = o->contents + o->size;
8361         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8362         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8363         while (erel < erelend)
8364           {
8365             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8366             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8367             p += sort_elt;
8368             erel += ext_size;
8369           }
8370       }
8371
8372   free (sort);
8373   *psec = dynamic_relocs;
8374   return ret;
8375 }
8376
8377 /* Flush the output symbols to the file.  */
8378
8379 static bfd_boolean
8380 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8381                             const struct elf_backend_data *bed)
8382 {
8383   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8384     {
8385       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8386       file_ptr pos;
8387       bfd_size_type amt;
8388
8389       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8390       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8391       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8392       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8393           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8394         return FALSE;
8395
8396       hdr->sh_size += amt;
8397       flinfo->symbuf_count = 0;
8398     }
8399
8400   return TRUE;
8401 }
8402
8403 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8404
8405 static int
8406 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8407                      const char *name,
8408                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8409                      asection *input_sec,
8410                      struct elf_link_hash_entry *h)
8411 {
8412   bfd_byte *dest;
8413   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8414   int (*output_symbol_hook)
8415     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8416      struct elf_link_hash_entry *);
8417   const struct elf_backend_data *bed;
8418
8419   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8420   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8421   if (output_symbol_hook != NULL)
8422     {
8423       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8424       if (ret != 1)
8425         return ret;
8426     }
8427
8428   if (name == NULL || *name == '\0')
8429     elfsym->st_name = 0;
8430   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8431     elfsym->st_name = 0;
8432   else
8433     {
8434       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8435                                                             name, TRUE, FALSE);
8436       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8437         return 0;
8438     }
8439
8440   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8441     {
8442       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8443         return 0;
8444     }
8445
8446   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8447   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8448   if (destshndx != NULL)
8449     {
8450       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8451         {
8452           bfd_size_type amt;
8453
8454           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8455           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8456                                                               amt * 2);
8457           if (destshndx == NULL)
8458             return 0;
8459           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8460           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8461           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8462         }
8463       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8464     }
8465
8466   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8467   flinfo->symbuf_count += 1;
8468   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8469
8470   return 1;
8471 }
8472
8473 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8474
8475 static bfd_boolean
8476 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8477 {
8478   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8479       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8480     {
8481       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8482          beyond 64k.  */
8483       (*_bfd_error_handler)
8484         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8485          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8486       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8487       return FALSE;
8488     }
8489   return TRUE;
8490 }
8491
8492 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8493    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8494    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8495    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8496    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8497
8498 static bfd_boolean
8499 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8500                                  const struct elf_backend_data *bed,
8501                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8502 {
8503   bfd *abfd;
8504   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8505
8506   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8507     return FALSE;
8508
8509   /* Check indirect symbol.  */
8510   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8511     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8512
8513   switch (h->root.type)
8514     {
8515     default:
8516       abfd = NULL;
8517       break;
8518
8519     case bfd_link_hash_undefined:
8520     case bfd_link_hash_undefweak:
8521       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8522       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8523           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8524         return FALSE;
8525       break;
8526
8527     case bfd_link_hash_defined:
8528     case bfd_link_hash_defweak:
8529       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8530       break;
8531
8532     case bfd_link_hash_common:
8533       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8534       break;
8535     }
8536   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8537
8538   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8539        loaded != NULL;
8540        loaded = loaded->next)
8541     {
8542       bfd *input;
8543       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8544       bfd_size_type symcount;
8545       bfd_size_type extsymcount;
8546       bfd_size_type extsymoff;
8547       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8548       Elf_Internal_Sym *isym;
8549       Elf_Internal_Sym *isymend;
8550       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8551       Elf_External_Versym *ever;
8552       Elf_External_Versym *extversym;
8553
8554       input = loaded->abfd;
8555
8556       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8557       if (input == abfd
8558           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8559           || elf_dynversym (input) == 0)
8560         continue;
8561
8562       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8563
8564       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8565       if (elf_bad_symtab (input))
8566         {
8567           extsymcount = symcount;
8568           extsymoff = 0;
8569         }
8570       else
8571         {
8572           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8573           extsymoff = hdr->sh_info;
8574         }
8575
8576       if (extsymcount == 0)
8577         continue;
8578
8579       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8580                                       NULL, NULL, NULL);
8581       if (isymbuf == NULL)
8582         return FALSE;
8583
8584       /* Read in any version definitions.  */
8585       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8586       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8587       if (extversym == NULL)
8588         goto error_ret;
8589
8590       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8591           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8592               != versymhdr->sh_size))
8593         {
8594           free (extversym);
8595         error_ret:
8596           free (isymbuf);
8597           return FALSE;
8598         }
8599
8600       ever = extversym + extsymoff;
8601       isymend = isymbuf + extsymcount;
8602       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8603         {
8604           const char *name;
8605           Elf_Internal_Versym iver;
8606           unsigned short version_index;
8607
8608           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8609               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8610             continue;
8611
8612           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8613                                                   hdr->sh_link,
8614                                                   isym->st_name);
8615           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8616             continue;
8617
8618           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8619
8620           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8621               && !(h->def_regular
8622                    && h->forced_local))
8623             {
8624               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8625                  have provided a definition for the undefined sym unless
8626                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8627                */
8628               abort ();
8629             }
8630
8631           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8632           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8633             {
8634               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8635               free (extversym);
8636               free (isymbuf);
8637               return TRUE;
8638             }
8639         }
8640
8641       free (extversym);
8642       free (isymbuf);
8643     }
8644
8645   return FALSE;
8646 }
8647
8648 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8649    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8650    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8651    anything that might have been forced to local scope in a version
8652    script.  The second time we output the symbols that are still
8653    global symbols.  */
8654
8655 static bfd_boolean
8656 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8657 {
8658   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8659   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8660   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8661   bfd_boolean strip;
8662   Elf_Internal_Sym sym;
8663   asection *input_sec;
8664   const struct elf_backend_data *bed;
8665   long indx;
8666   int ret;
8667
8668   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8669     {
8670       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8671       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8672         return TRUE;
8673     }
8674
8675   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8676   if (eoinfo->localsyms)
8677     {
8678       if (!h->forced_local)
8679         return TRUE;
8680       if (eoinfo->second_pass
8681           && !((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8682                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8683                && h->root.u.def.section->output_section != NULL))
8684         return TRUE;
8685     }
8686   else
8687     {
8688       if (h->forced_local)
8689         return TRUE;
8690     }
8691
8692   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8693
8694   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8695     {
8696       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8697          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8698          references in regular files have already been handled unless
8699          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8700          collection).  */
8701       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8702
8703       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8704          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8705       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8706         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8707
8708       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8709       if (!ignore_undef
8710           && h->ref_dynamic
8711           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8712           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8713           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8714         {
8715           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8716                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8717                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8718                  NULL, 0,
8719                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8720                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8721             {
8722               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8723               eoinfo->failed = TRUE;
8724               return FALSE;
8725             }
8726         }
8727     }
8728
8729   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8730      shared libraries.  */
8731   if (!flinfo->info->relocatable
8732       && flinfo->info->executable
8733       && h->forced_local
8734       && h->ref_dynamic
8735       && h->def_regular
8736       && !h->dynamic_def
8737       && h->ref_dynamic_nonweak
8738       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8739     {
8740       bfd *def_bfd;
8741       const char *msg;
8742       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8743
8744       /* Check indirect symbol.  */
8745       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8746         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8747
8748       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8749         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8750       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8751         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8752       else
8753         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8754       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8755       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8756         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8757       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8758                              h->root.root.string);
8759       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8760       eoinfo->failed = TRUE;
8761       return FALSE;
8762     }
8763
8764   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8765      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8766      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8767      output it.  */
8768   if (h->indx == -2)
8769     strip = FALSE;
8770   else if ((h->def_dynamic
8771             || h->ref_dynamic
8772             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8773            && !h->def_regular
8774            && !h->ref_regular)
8775     strip = TRUE;
8776   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8777     strip = TRUE;
8778   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8779            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8780                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8781     strip = TRUE;
8782   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8783             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8784            && ((flinfo->info->strip_discarded
8785                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8786                || (h->root.u.def.section->owner != NULL
8787                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8788     strip = TRUE;
8789   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8790             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8791            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8792            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8793     strip = TRUE;
8794   else
8795     strip = FALSE;
8796
8797   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8798      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8799      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8800   if (strip
8801       && h->dynindx == -1
8802       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8803       && !h->forced_local)
8804     return TRUE;
8805
8806   sym.st_value = 0;
8807   sym.st_size = h->size;
8808   sym.st_other = h->other;
8809   if (h->forced_local)
8810     {
8811       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8812       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8813       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8814     }
8815   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8816   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8817     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8818   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8819            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8820     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8821   else
8822     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8823   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8824
8825   switch (h->root.type)
8826     {
8827     default:
8828     case bfd_link_hash_new:
8829     case bfd_link_hash_warning:
8830       abort ();
8831       return FALSE;
8832
8833     case bfd_link_hash_undefined:
8834     case bfd_link_hash_undefweak:
8835       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8836       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8837       break;
8838
8839     case bfd_link_hash_defined:
8840     case bfd_link_hash_defweak:
8841       {
8842         input_sec = h->root.u.def.section;
8843         if (input_sec->output_section != NULL)
8844           {
8845             if (eoinfo->localsyms && flinfo->filesym_count == 1)
8846               {
8847                 bfd_boolean second_pass_sym
8848                   = (input_sec->owner == flinfo->output_bfd
8849                      || input_sec->owner == NULL
8850                      || (input_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
8851                      || (input_sec->owner->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0);
8852
8853                 eoinfo->need_second_pass |= second_pass_sym;
8854                 if (eoinfo->second_pass != second_pass_sym)
8855                   return TRUE;
8856               }
8857
8858             sym.st_shndx =
8859               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8860                                                  input_sec->output_section);
8861             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8862               {
8863                 (*_bfd_error_handler)
8864                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8865                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8866                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8867                 eoinfo->failed = TRUE;
8868                 return FALSE;
8869               }
8870
8871             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8872                but in nonrelocatable files they are virtual
8873                addresses.  */
8874             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8875             if (!flinfo->info->relocatable)
8876               {
8877                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8878                 if (h->type == STT_TLS)
8879                   {
8880                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
8881                     if (tls_sec != NULL)
8882                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8883                     else
8884                       {
8885                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8886                         BFD_ASSERT (flinfo->info->gc_sections
8887                                     && !input_sec->gc_mark);
8888                       }
8889                   }
8890               }
8891           }
8892         else
8893           {
8894             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8895                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8896             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8897             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8898           }
8899       }
8900       break;
8901
8902     case bfd_link_hash_common:
8903       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8904       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8905       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8906       break;
8907
8908     case bfd_link_hash_indirect:
8909       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8910          to the decorated version of the name.  For example, if the
8911          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8912          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8913          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8914          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8915       return TRUE;
8916     }
8917
8918   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8919      and also to finish up anything that needs to be done for this
8920      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8921      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8922      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8923   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8924        && h->def_regular
8925        && !flinfo->info->relocatable)
8926       || ((h->dynindx != -1
8927            || h->forced_local)
8928           && ((flinfo->info->shared
8929                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8930                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8931               || !h->forced_local)
8932           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
8933     {
8934       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8935              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
8936         {
8937           eoinfo->failed = TRUE;
8938           return FALSE;
8939         }
8940     }
8941
8942   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8943      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8944      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8945      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8946      because it might not be marked as undefined until the
8947      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8948   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8949       && h->ref_regular
8950       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8951           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8952     {
8953       int bindtype;
8954       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8955
8956       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8957       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8958         type = STT_FUNC;
8959
8960       if (h->ref_regular_nonweak)
8961         bindtype = STB_GLOBAL;
8962       else
8963         bindtype = STB_WEAK;
8964       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8965     }
8966
8967   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8968      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8969      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8970      executable's symbols if we keep the size.  */
8971   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8972       && !h->def_regular
8973       && h->def_dynamic)
8974     sym.st_size = 0;
8975
8976   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8977      locally, it is a fatal error.  */
8978   if (!flinfo->info->relocatable
8979       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8980       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8981       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8982       && !h->def_regular)
8983     {
8984       const char *msg;
8985
8986       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
8987         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
8988       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
8989         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
8990       else
8991         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
8992       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
8993       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8994       eoinfo->failed = TRUE;
8995       return FALSE;
8996     }
8997
8998   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8999      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9000      the entry in the .hash section.  */
9001   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9002       && h->dynindx != -1
9003       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9004     {
9005       bfd_byte *esym;
9006
9007       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9008          if there is no version info in symbol version section, we will
9009          have a run-time problem.  */
9010       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9011         {
9012           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9013
9014           if (p && p [1] != '\0')
9015             {
9016               (*_bfd_error_handler)
9017                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9018                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9019               eoinfo->failed = TRUE;
9020               return FALSE;
9021             }
9022         }
9023
9024       sym.st_name = h->dynstr_index;
9025       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9026       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9027         {
9028           eoinfo->failed = TRUE;
9029           return FALSE;
9030         }
9031       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9032
9033       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9034         {
9035           size_t hash_entry_size;
9036           bfd_byte *bucketpos;
9037           bfd_vma chain;
9038           size_t bucketcount;
9039           size_t bucket;
9040
9041           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9042           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9043
9044           hash_entry_size
9045             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9046           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9047                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9048           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9049           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9050                    bucketpos);
9051           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9052                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9053                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9054         }
9055
9056       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9057         {
9058           Elf_Internal_Versym iversym;
9059           Elf_External_Versym *eversym;
9060
9061           if (!h->def_regular)
9062             {
9063               if (h->verinfo.verdef == NULL)
9064                 iversym.vs_vers = 0;
9065               else
9066                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9067             }
9068           else
9069             {
9070               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9071                 iversym.vs_vers = 1;
9072               else
9073                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9074               if (flinfo->info->create_default_symver)
9075                 iversym.vs_vers++;
9076             }
9077
9078           if (h->hidden)
9079             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9080
9081           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9082           eversym += h->dynindx;
9083           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9084         }
9085     }
9086
9087   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
9088      there's nothing else to do.  */
9089   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9090     return TRUE;
9091
9092   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9093   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9094   if (ret == 0)
9095     {
9096       eoinfo->failed = TRUE;
9097       return FALSE;
9098     }
9099   else if (ret == 1)
9100     h->indx = indx;
9101   else if (h->indx == -2)
9102     abort();
9103
9104   return TRUE;
9105 }
9106
9107 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9108    symbols defined in discarded sections.  */
9109
9110 static bfd_boolean
9111 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9112 {
9113   const struct elf_backend_data *bed;
9114
9115   switch (sec->sec_info_type)
9116     {
9117     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9118     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9119       return TRUE;
9120     default:
9121       break;
9122     }
9123
9124   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9125   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9126       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9127     return TRUE;
9128
9129   return FALSE;
9130 }
9131
9132 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9133    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9134    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9135    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9136    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9137    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9138    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9139    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9140
9141 unsigned int
9142 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9143 {
9144   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9145     return PRETEND;
9146
9147   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9148     return 0;
9149
9150   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9151     return 0;
9152
9153   return COMPLAIN | PRETEND;
9154 }
9155
9156 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9157
9158 static asection *
9159 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9160                     struct bfd_link_info *info)
9161 {
9162   asection *first = elf_next_in_group (group);
9163   asection *s = first;
9164
9165   while (s != NULL)
9166     {
9167       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9168         return s;
9169
9170       s = elf_next_in_group (s);
9171       if (s == first)
9172         break;
9173     }
9174
9175   return NULL;
9176 }
9177
9178 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9179    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9180    NULL.  */
9181
9182 asection *
9183 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9184 {
9185   asection *kept;
9186
9187   kept = sec->kept_section;
9188   if (kept != NULL)
9189     {
9190       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9191         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9192       if (kept != NULL
9193           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9194               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9195         kept = NULL;
9196       sec->kept_section = kept;
9197     }
9198   return kept;
9199 }
9200
9201 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9202    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9203    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9204    don't have to keep them in memory.  */
9205
9206 static bfd_boolean
9207 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9208 {
9209   int (*relocate_section)
9210     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9211      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9212   bfd *output_bfd;
9213   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9214   size_t locsymcount;
9215   size_t extsymoff;
9216   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9217   Elf_Internal_Sym *isym;
9218   Elf_Internal_Sym *isymend;
9219   long *pindex;
9220   asection **ppsection;
9221   asection *o;
9222   const struct elf_backend_data *bed;
9223   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9224   bfd_size_type address_size;
9225   bfd_vma r_type_mask;
9226   int r_sym_shift;
9227   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9228
9229   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9230   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9231   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9232
9233   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9234      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9235      contents.  */
9236   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9237     return TRUE;
9238
9239   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9240   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9241     {
9242       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9243       extsymoff = 0;
9244     }
9245   else
9246     {
9247       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9248       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9249     }
9250
9251   /* Read the local symbols.  */
9252   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9253   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9254     {
9255       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9256                                       flinfo->internal_syms,
9257                                       flinfo->external_syms,
9258                                       flinfo->locsym_shndx);
9259       if (isymbuf == NULL)
9260         return FALSE;
9261     }
9262
9263   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9264      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9265      going into the output file.  */
9266   isymend = isymbuf + locsymcount;
9267   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9268        isym < isymend;
9269        isym++, pindex++, ppsection++)
9270     {
9271       asection *isec;
9272       const char *name;
9273       Elf_Internal_Sym osym;
9274       long indx;
9275       int ret;
9276
9277       *pindex = -1;
9278
9279       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9280         {
9281           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9282             {
9283               *ppsection = NULL;
9284               continue;
9285             }
9286         }
9287
9288       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9289         isec = bfd_und_section_ptr;
9290       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9291         isec = bfd_abs_section_ptr;
9292       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9293         isec = bfd_com_section_ptr;
9294       else
9295         {
9296           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9297           if (isec == NULL)
9298             {
9299               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9300                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9301               *ppsection = NULL;
9302               continue;
9303             }
9304           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9305                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9306             isym->st_value =
9307               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9308                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9309                                           isym->st_value);
9310         }
9311
9312       *ppsection = isec;
9313
9314       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9315       if (ppsection == flinfo->sections)
9316         continue;
9317
9318       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9319         {
9320           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9321              section symbol of the corresponding section in the output
9322              file.  */
9323           continue;
9324         }
9325
9326       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9327          one.  */
9328       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9329         continue;
9330
9331       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9332          output this one.  If we are generating a relocatable output
9333          file, then some of the local symbols may be required by
9334          relocs; we output them below as we discover that they are
9335          needed.  */
9336       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9337         continue;
9338
9339       /* If this symbol is defined in a section which we are
9340          discarding, we don't need to keep it.  */
9341       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9342           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9343           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9344                                             isec->output_section))
9345         continue;
9346
9347       /* Get the name of the symbol.  */
9348       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9349                                               isym->st_name);
9350       if (name == NULL)
9351         return FALSE;
9352
9353       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9354       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9355            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9356                == NULL))
9357           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9358                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9359                || flinfo->info->discard == discard_l)
9360               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9361         continue;
9362
9363       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9364         {
9365           have_file_sym = TRUE;
9366           flinfo->filesym_count += 1;
9367         }
9368       if (!have_file_sym)
9369         {
9370           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9371              FILE symbols to determine the source file for local
9372              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9373              files lack such, so that their symbols won't be
9374              associated with a previous input file.  It's not the
9375              source file, but the best we can do.  */
9376           have_file_sym = TRUE;
9377           flinfo->filesym_count += 1;
9378           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9379           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9380           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9381           if (!elf_link_output_sym (flinfo, input_bfd->filename, &osym,
9382                                     bfd_abs_section_ptr, NULL))
9383             return FALSE;
9384         }
9385
9386       osym = *isym;
9387
9388       /* Adjust the section index for the output file.  */
9389       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9390                                                          isec->output_section);
9391       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9392         return FALSE;
9393
9394       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9395          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9396          this code assumes that all ELF sections have an associated
9397          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9398          we assume that they also have a reasonable value for
9399          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9400          these requirements.  */
9401       osym.st_value += isec->output_offset;
9402       if (!flinfo->info->relocatable)
9403         {
9404           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9405           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9406             {
9407               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9408               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9409               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9410             }
9411         }
9412
9413       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9414       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9415       if (ret == 0)
9416         return FALSE;
9417       else if (ret == 1)
9418         *pindex = indx;
9419     }
9420
9421   if (bed->s->arch_size == 32)
9422     {
9423       r_type_mask = 0xff;
9424       r_sym_shift = 8;
9425       address_size = 4;
9426     }
9427   else
9428     {
9429       r_type_mask = 0xffffffff;
9430       r_sym_shift = 32;
9431       address_size = 8;
9432     }
9433
9434   /* Relocate the contents of each section.  */
9435   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9436   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9437     {
9438       bfd_byte *contents;
9439
9440       if (! o->linker_mark)
9441         {
9442           /* This section was omitted from the link.  */
9443           continue;
9444         }
9445
9446       if (flinfo->info->relocatable
9447           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9448         {
9449           /* Deal with the group signature symbol.  */
9450           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9451           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9452           asection *osec = o->output_section;
9453
9454           if (symndx >= locsymcount
9455               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9456                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9457             {
9458               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9459               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9460                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9461                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9462               /* Arrange for symbol to be output.  */
9463               h->indx = -2;
9464               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9465             }
9466           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9467             {
9468               /* We'll use the output section target_index.  */
9469               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9470               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9471             }
9472           else
9473             {
9474               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9475                 {
9476                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9477                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9478                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9479                   const char *name;
9480                   long indx;
9481                   int ret;
9482
9483                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9484                                                           symtab_hdr->sh_link,
9485                                                           sym.st_name);
9486                   if (name == NULL)
9487                     return FALSE;
9488
9489                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9490                                                                     sec);
9491                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9492                     return FALSE;
9493
9494                   sym.st_value += o->output_offset;
9495
9496                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9497                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9498                   if (ret == 0)
9499                     return FALSE;
9500                   else if (ret == 1)
9501                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9502                   else
9503                     abort ();
9504                 }
9505               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9506                 = flinfo->indices[symndx];
9507             }
9508         }
9509
9510       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9511           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9512         continue;
9513
9514       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9515         {
9516           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9517              or somesuch.  */
9518           continue;
9519         }
9520
9521       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9522          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9523          file, so the contents field will not have been set by any of
9524          the routines which work on output files.  */
9525       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9526         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9527       else
9528         {
9529           contents = flinfo->contents;
9530           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9531             return FALSE;
9532         }
9533
9534       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9535         {
9536           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9537           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9538           int action_discarded;
9539           int ret;
9540
9541           /* Get the swapped relocs.  */
9542           internal_relocs
9543             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9544                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9545           if (internal_relocs == NULL
9546               && o->reloc_count > 0)
9547             return FALSE;
9548
9549           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9550              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9551           if (o->size > address_size
9552               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9553                    && strcmp (o->output_section->name,
9554                               ".init_array") == 0)
9555                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9556                       && strcmp (o->output_section->name,
9557                                  ".fini_array") == 0))
9558               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9559             {
9560               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9561                 {
9562                   (*_bfd_error_handler)
9563                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9564                        "multiple of address size"),
9565                      input_bfd, o);
9566                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9567                   return FALSE;
9568                 }
9569               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9570             }
9571
9572           action_discarded = -1;
9573           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9574             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9575
9576           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9577              looking for relocs against symbols from discarded sections
9578              or section symbols from removed link-once sections.
9579              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9580              relocs against removed link-once sections.  */
9581
9582           rel = internal_relocs;
9583           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9584           for ( ; rel < relend; rel++)
9585             {
9586               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9587               unsigned int s_type;
9588               asection **ps, *sec;
9589               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9590               const char *sym_name;
9591
9592               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9593                 continue;
9594
9595               if (r_symndx >= locsymcount
9596                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9597                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9598                 {
9599                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9600
9601                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9602                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9603                      we do not seg fault.  */
9604                   if (h == NULL)
9605                     {
9606                       char buffer [32];
9607
9608                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9609                       (*_bfd_error_handler)
9610                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9611                            "that references a non-existent global symbol"),
9612                          input_bfd, o, buffer);
9613                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9614                       return FALSE;
9615                     }
9616
9617                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9618                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9619                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9620
9621                   s_type = h->type;
9622
9623                   ps = NULL;
9624                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9625                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9626                     ps = &h->root.u.def.section;
9627
9628                   sym_name = h->root.root.string;
9629                 }
9630               else
9631                 {
9632                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9633
9634                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9635                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9636                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9637                                                sym, *ps);
9638                 }
9639
9640               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9641                   && !flinfo->info->relocatable)
9642                 {
9643                   bfd_vma val;
9644                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9645                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9646 #ifdef DEBUG
9647                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9648                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9649                           input_bfd->filename, o->name,
9650                           (long) (rel - internal_relocs));
9651                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9652                           r_symndx, sym_name);
9653                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9654                           (unsigned long) rel->r_info,
9655                           (unsigned long) rel->r_offset);
9656 #endif
9657                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9658                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9659                     return FALSE;
9660
9661                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9662                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9663                                     r_symndx, val);
9664                   continue;
9665                 }
9666
9667               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9668                 {
9669                   /* Complain if the definition comes from a
9670                      discarded section.  */
9671                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9672                     {
9673                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9674                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9675                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9676                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9677                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9678                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9679
9680                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9681                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9682                          really defined in the kept linkonce section.
9683                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9684                          symbol here means we will be changing all later
9685                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9686                       if (action_discarded & PRETEND)
9687                         {
9688                           asection *kept;
9689
9690                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9691                                                               flinfo->info);
9692                           if (kept != NULL)
9693                             {
9694                               *ps = kept;
9695                               continue;
9696                             }
9697                         }
9698                     }
9699                 }
9700             }
9701
9702           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9703
9704              The back end routine is responsible for adjusting the
9705              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9706              and generating a relocatable output file) adjusting the
9707              reloc addend as necessary.
9708
9709              The back end routine does not have to worry about setting
9710              the reloc address or the reloc symbol index.
9711
9712              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9713              internal symbols, and can access the hash table entries
9714              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9715
9716              When generating relocatable output, the back end routine
9717              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9718              output symbol is going to be a section symbol
9719              corresponding to the output section, which will require
9720              the addend to be adjusted.  */
9721
9722           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9723                                      input_bfd, o, contents,
9724                                      internal_relocs,
9725                                      isymbuf,
9726                                      flinfo->sections);
9727           if (!ret)
9728             return FALSE;
9729
9730           if (ret == 2
9731               || flinfo->info->relocatable
9732               || flinfo->info->emitrelocations)
9733             {
9734               Elf_Internal_Rela *irela;
9735               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9736               bfd_vma last_offset;
9737               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9738               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9739               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9740               unsigned int next_erel;
9741               bfd_boolean rela_normal;
9742               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9743
9744               esdi = elf_section_data (o);
9745               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9746               rela_normal = FALSE;
9747
9748               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9749
9750               irela = internal_relocs;
9751               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9752               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9753               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9754                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9755               irelamid = irela;
9756               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9757                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9758                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9759               rel_hash_list = rel_hash;
9760               rela_hash_list = NULL;
9761               last_offset = o->output_offset;
9762               if (!flinfo->info->relocatable)
9763                 last_offset += o->output_section->vma;
9764               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9765                 {
9766                   unsigned long r_symndx;
9767                   asection *sec;
9768                   Elf_Internal_Sym sym;
9769
9770                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9771                     {
9772                       rel_hash++;
9773                       next_erel = 0;
9774                     }
9775
9776                   if (irela == irelamid)
9777                     {
9778                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9779                       rela_hash_list = rel_hash;
9780                       rela_normal = bed->rela_normal;
9781                     }
9782
9783                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9784                                                              flinfo->info, o,
9785                                                              irela->r_offset);
9786                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9787                     {
9788                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9789                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9790                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9791                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9792                          being ordered.  */
9793                       irela->r_offset = last_offset;
9794                       irela->r_info = 0;
9795                       irela->r_addend = 0;
9796                       continue;
9797                     }
9798
9799                   irela->r_offset += o->output_offset;
9800
9801                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9802                   if (!flinfo->info->relocatable)
9803                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9804
9805                   last_offset = irela->r_offset;
9806
9807                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9808                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9809                     continue;
9810
9811                   if (r_symndx >= locsymcount
9812                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9813                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9814                     {
9815                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9816                       unsigned long indx;
9817
9818                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9819                          have not yet output all the local symbols, so
9820                          we do not know the symbol index of any global
9821                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9822                          reloc to point to the global hash table entry
9823                          for this symbol.  The symbol index is then
9824                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9825                       indx = r_symndx - extsymoff;
9826                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9827                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9828                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9829                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9830
9831                       /* Setting the index to -2 tells
9832                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9833                          used by a reloc.  */
9834                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9835                       rh->indx = -2;
9836
9837                       *rel_hash = rh;
9838
9839                       continue;
9840                     }
9841
9842                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9843
9844                   *rel_hash = NULL;
9845                   sym = isymbuf[r_symndx];
9846                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
9847                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9848                     {
9849                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9850                          section of any STT_SECTION symbol against a
9851                          processor specific section.  */
9852                       r_symndx = STN_UNDEF;
9853                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9854                         ;
9855                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9856                         {
9857                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9858                           return FALSE;
9859                         }
9860                       else
9861                         {
9862                           asection *osec = sec->output_section;
9863
9864                           /* If we have discarded a section, the output
9865                              section will be the absolute section.  In
9866                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9867                              the kept section.  relocate_section should
9868                              have already handled discarded linkonce
9869                              sections.  */
9870                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9871                               && sec->kept_section != NULL
9872                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9873                             {
9874                               osec = sec->kept_section->output_section;
9875                               irela->r_addend -= osec->vma;
9876                             }
9877
9878                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9879                             {
9880                               r_symndx = osec->target_index;
9881                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9882                                 {
9883                                   irela->r_addend += osec->vma;
9884                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
9885                                                               osec->vma);
9886                                   irela->r_addend -= osec->vma;
9887                                   r_symndx = osec->target_index;
9888                                 }
9889                             }
9890                         }
9891
9892                       /* Adjust the addend according to where the
9893                          section winds up in the output section.  */
9894                       if (rela_normal)
9895                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9896                     }
9897                   else
9898                     {
9899                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
9900                         {
9901                           unsigned long shlink;
9902                           const char *name;
9903                           asection *osec;
9904                           long indx;
9905
9906                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
9907                             {
9908                               /* You can't do ld -r -s.  */
9909                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9910                               return FALSE;
9911                             }
9912
9913                           /* This symbol was skipped earlier, but
9914                              since it is needed by a reloc, we
9915                              must output it now.  */
9916                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9917                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9918                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9919                           if (name == NULL)
9920                             return FALSE;
9921
9922                           osec = sec->output_section;
9923                           sym.st_shndx =
9924                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9925                                                                osec);
9926                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9927                             return FALSE;
9928
9929                           sym.st_value += sec->output_offset;
9930                           if (!flinfo->info->relocatable)
9931                             {
9932                               sym.st_value += osec->vma;
9933                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9934                                 {
9935                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9936                                      segment base.  */
9937                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
9938                                               ->tls_sec != NULL);
9939                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
9940                                                    ->tls_sec->vma);
9941                                 }
9942                             }
9943
9944                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9945                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
9946                                                      NULL);
9947                           if (ret == 0)
9948                             return FALSE;
9949                           else if (ret == 1)
9950                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
9951                           else
9952                             abort ();
9953                         }
9954
9955                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
9956                     }
9957
9958                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9959                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9960                 }
9961
9962               /* Swap out the relocs.  */
9963               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
9964               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
9965                 {
9966                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9967                                                      input_rel_hdr,
9968                                                      internal_relocs,
9969                                                      rel_hash_list))
9970                     return FALSE;
9971                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9972                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9973                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9974                 }
9975
9976               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
9977               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
9978                 {
9979                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9980                                                      input_rela_hdr,
9981                                                      internal_relocs,
9982                                                      rela_hash_list))
9983                     return FALSE;
9984                 }
9985             }
9986         }
9987
9988       /* Write out the modified section contents.  */
9989       if (bed->elf_backend_write_section
9990           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
9991                                                 contents))
9992         {
9993           /* Section written out.  */
9994         }
9995       else switch (o->sec_info_type)
9996         {
9997         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9998           if (! (_bfd_write_section_stabs
9999                  (output_bfd,
10000                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10001                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10002             return FALSE;
10003           break;
10004         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10005           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10006                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10007             return FALSE;
10008           break;
10009         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10010           {
10011             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10012                                                    o, contents))
10013               return FALSE;
10014           }
10015           break;
10016         default:
10017           {
10018             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10019             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10020               {
10021                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10022                 bfd_size_type todo = o->size;
10023                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10024                   {
10025                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10026                     do
10027                       {
10028                         todo -= address_size;
10029                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10030                                                         o->output_section,
10031                                                         contents + todo,
10032                                                         offset,
10033                                                         address_size))
10034                           return FALSE;
10035                         if (todo == 0)
10036                           break;
10037                         offset += address_size;
10038                       }
10039                     while (1);
10040                   }
10041                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10042                                                      o->output_section,
10043                                                      contents,
10044                                                      offset, todo))
10045                   return FALSE;
10046               }
10047           }
10048           break;
10049         }
10050     }
10051
10052   return TRUE;
10053 }
10054
10055 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10056    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10057    is used to build constructor and destructor tables when linking
10058    with -Ur.  */
10059
10060 static bfd_boolean
10061 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10062                       struct bfd_link_info *info,
10063                       asection *output_section,
10064                       struct bfd_link_order *link_order)
10065 {
10066   reloc_howto_type *howto;
10067   long indx;
10068   bfd_vma offset;
10069   bfd_vma addend;
10070   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10071   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10072   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10073   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10074   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10075   bfd_byte *erel;
10076   unsigned int i;
10077   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10078
10079   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10080   if (howto == NULL)
10081     {
10082       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10083       return FALSE;
10084     }
10085
10086   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10087
10088   if (esdo->rel.hdr)
10089     reldata = &esdo->rel;
10090   else if (esdo->rela.hdr)
10091     reldata = &esdo->rela;
10092   else
10093     {
10094       reldata = NULL;
10095       BFD_ASSERT (0);
10096     }
10097
10098   /* Figure out the symbol index.  */
10099   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10100   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10101     {
10102       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10103       BFD_ASSERT (indx != 0);
10104       *rel_hash_ptr = NULL;
10105     }
10106   else
10107     {
10108       struct elf_link_hash_entry *h;
10109
10110       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10111          actually against the section.  */
10112       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10113            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10114                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10115                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10116       if (h != NULL
10117           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10118               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10119         {
10120           asection *section;
10121
10122           section = h->root.u.def.section;
10123           indx = section->output_section->target_index;
10124           *rel_hash_ptr = NULL;
10125           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10126              addend here, but in practice it has already been added
10127              because it was passed to constructor_callback.  */
10128           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10129         }
10130       else if (h != NULL)
10131         {
10132           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10133              this symbol is used by a reloc.  */
10134           h->indx = -2;
10135           *rel_hash_ptr = h;
10136           indx = 0;
10137         }
10138       else
10139         {
10140           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10141                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10142             return FALSE;
10143           indx = 0;
10144         }
10145     }
10146
10147   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10148      object file.  */
10149   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10150     {
10151       bfd_size_type size;
10152       bfd_reloc_status_type rstat;
10153       bfd_byte *buf;
10154       bfd_boolean ok;
10155       const char *sym_name;
10156
10157       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10158       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10159       if (buf == NULL)
10160         return FALSE;
10161       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10162       switch (rstat)
10163         {
10164         case bfd_reloc_ok:
10165           break;
10166
10167         default:
10168         case bfd_reloc_outofrange:
10169           abort ();
10170
10171         case bfd_reloc_overflow:
10172           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10173             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10174                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10175           else
10176             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10177           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10178                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10179                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10180             {
10181               free (buf);
10182               return FALSE;
10183             }
10184           break;
10185         }
10186       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10187                                      link_order->offset, size);
10188       free (buf);
10189       if (! ok)
10190         return FALSE;
10191     }
10192
10193   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10194      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10195      file.  */
10196   offset = link_order->offset;
10197   if (! info->relocatable)
10198     offset += output_section->vma;
10199
10200   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10201     {
10202       irel[i].r_offset = offset;
10203       irel[i].r_info = 0;
10204       irel[i].r_addend = 0;
10205     }
10206   if (bed->s->arch_size == 32)
10207     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10208   else
10209     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10210
10211   rel_hdr = reldata->hdr;
10212   erel = rel_hdr->contents;
10213   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10214     {
10215       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10216       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10217     }
10218   else
10219     {
10220       irel[0].r_addend = addend;
10221       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10222       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10223     }
10224
10225   ++reldata->count;
10226
10227   return TRUE;
10228 }
10229
10230
10231 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10232
10233 static bfd_vma
10234 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10235 {
10236   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10237   asection *s;
10238   int elfsec;
10239
10240   s = p->u.indirect.section;
10241   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10242   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10243   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10244   /* PR 290:
10245      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10246      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10247      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10248      where elfsec is 0.  */
10249   if (elfsec == 0)
10250     {
10251       const struct elf_backend_data *bed
10252         = get_elf_backend_data (s->owner);
10253       if (bed->link_order_error_handler)
10254         bed->link_order_error_handler
10255           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10256       return 0;
10257     }
10258   else
10259     {
10260       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10261       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10262     }
10263 }
10264
10265
10266 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10267    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10268
10269 static int
10270 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10271 {
10272   bfd_vma apos;
10273   bfd_vma bpos;
10274
10275   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10276   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10277   if (apos < bpos)
10278     return -1;
10279   return apos > bpos;
10280 }
10281
10282
10283 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10284    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10285    because an output section includes both ordered and unordered
10286    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10287
10288 static bfd_boolean
10289 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10290 {
10291   int seen_linkorder;
10292   int seen_other;
10293   int n;
10294   struct bfd_link_order *p;
10295   bfd *sub;
10296   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10297   unsigned elfsec;
10298   struct bfd_link_order **sections;
10299   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10300   bfd_vma offset;
10301
10302   other_sec = NULL;
10303   linkorder_sec = NULL;
10304   seen_other = 0;
10305   seen_linkorder = 0;
10306   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10307     {
10308       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10309         {
10310           s = p->u.indirect.section;
10311           sub = s->owner;
10312           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10313               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10314               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10315               && elfsec < elf_numsections (sub)
10316               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10317               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10318             {
10319               seen_linkorder++;
10320               linkorder_sec = s;
10321             }
10322           else
10323             {
10324               seen_other++;
10325               other_sec = s;
10326             }
10327         }
10328       else
10329         seen_other++;
10330
10331       if (seen_other && seen_linkorder)
10332         {
10333           if (other_sec && linkorder_sec)
10334             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10335                                    o, linkorder_sec,
10336                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10337                                    other_sec->owner);
10338           else
10339             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10340                                    o);
10341           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10342           return FALSE;
10343         }
10344     }
10345
10346   if (!seen_linkorder)
10347     return TRUE;
10348
10349   sections = (struct bfd_link_order **)
10350     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10351   if (sections == NULL)
10352     return FALSE;
10353   seen_linkorder = 0;
10354
10355   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10356     {
10357       sections[seen_linkorder++] = p;
10358     }
10359   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10360   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10361          compare_link_order);
10362
10363   /* Change the offsets of the sections.  */
10364   offset = 0;
10365   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10366     {
10367       s = sections[n]->u.indirect.section;
10368       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10369       s->output_offset = offset;
10370       sections[n]->offset = offset;
10371       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10372       offset += sections[n]->size;
10373     }
10374
10375   free (sections);
10376   return TRUE;
10377 }
10378
10379 static void
10380 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10381 {
10382   asection *o;
10383
10384   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10385     _bfd_stringtab_free (flinfo->symstrtab);
10386   if (flinfo->contents != NULL)
10387     free (flinfo->contents);
10388   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10389     free (flinfo->external_relocs);
10390   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10391     free (flinfo->internal_relocs);
10392   if (flinfo->external_syms != NULL)
10393     free (flinfo->external_syms);
10394   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10395     free (flinfo->locsym_shndx);
10396   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10397     free (flinfo->internal_syms);
10398   if (flinfo->indices != NULL)
10399     free (flinfo->indices);
10400   if (flinfo->sections != NULL)
10401     free (flinfo->sections);
10402   if (flinfo->symbuf != NULL)
10403     free (flinfo->symbuf);
10404   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10405     free (flinfo->symshndxbuf);
10406   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10407     {
10408       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10409       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10410         free (esdo->rel.hashes);
10411       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10412         free (esdo->rela.hashes);
10413     }
10414 }
10415
10416 /* Do the final step of an ELF link.  */
10417
10418 bfd_boolean
10419 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10420 {
10421   bfd_boolean dynamic;
10422   bfd_boolean emit_relocs;
10423   bfd *dynobj;
10424   struct elf_final_link_info flinfo;
10425   asection *o;
10426   struct bfd_link_order *p;
10427   bfd *sub;
10428   bfd_size_type max_contents_size;
10429   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10430   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10431   bfd_size_type max_sym_count;
10432   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10433   file_ptr off;
10434   Elf_Internal_Sym elfsym;
10435   unsigned int i;
10436   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10437   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10438   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10439   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10440   struct elf_outext_info eoinfo;
10441   bfd_boolean merged;
10442   size_t relativecount = 0;
10443   asection *reldyn = 0;
10444   bfd_size_type amt;
10445   asection *attr_section = NULL;
10446   bfd_vma attr_size = 0;
10447   const char *std_attrs_section;
10448
10449   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10450     return FALSE;
10451
10452   if (info->shared)
10453     abfd->flags |= DYNAMIC;
10454
10455   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10456   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10457
10458   emit_relocs = (info->relocatable
10459                  || info->emitrelocations);
10460
10461   flinfo.info = info;
10462   flinfo.output_bfd = abfd;
10463   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10464   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10465     return FALSE;
10466
10467   if (! dynamic)
10468     {
10469       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10470       flinfo.hash_sec = NULL;
10471       flinfo.symver_sec = NULL;
10472     }
10473   else
10474     {
10475       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10476       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10477       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10478       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10479       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10480     }
10481
10482   flinfo.contents = NULL;
10483   flinfo.external_relocs = NULL;
10484   flinfo.internal_relocs = NULL;
10485   flinfo.external_syms = NULL;
10486   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10487   flinfo.internal_syms = NULL;
10488   flinfo.indices = NULL;
10489   flinfo.sections = NULL;
10490   flinfo.symbuf = NULL;
10491   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10492   flinfo.symbuf_count = 0;
10493   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10494   flinfo.filesym_count = 0;
10495
10496   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10497      sections from the link, and set the contents of the output
10498      secton.  */
10499   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10500   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10501     {
10502       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10503           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10504         {
10505           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10506             {
10507               asection *input_section;
10508
10509               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10510                 continue;
10511               input_section = p->u.indirect.section;
10512               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10513                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10514               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10515             }
10516
10517           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10518           if (attr_size)
10519             {
10520               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10521               attr_section = o;
10522               /* Skip this section later on.  */
10523               o->map_head.link_order = NULL;
10524             }
10525           else
10526             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10527         }
10528     }
10529
10530   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10531      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10532      also figure out some maximum sizes.  */
10533   max_contents_size = 0;
10534   max_external_reloc_size = 0;
10535   max_internal_reloc_count = 0;
10536   max_sym_count = 0;
10537   max_sym_shndx_count = 0;
10538   merged = FALSE;
10539   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10540     {
10541       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10542       o->reloc_count = 0;
10543
10544       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10545         {
10546           unsigned int reloc_count = 0;
10547           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10548
10549           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10550               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10551             reloc_count = 1;
10552           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10553             {
10554               asection *sec;
10555
10556               sec = p->u.indirect.section;
10557               esdi = elf_section_data (sec);
10558
10559               /* Mark all sections which are to be included in the
10560                  link.  This will normally be every section.  We need
10561                  to do this so that we can identify any sections which
10562                  the linker has decided to not include.  */
10563               sec->linker_mark = TRUE;
10564
10565               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10566                 merged = TRUE;
10567
10568               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10569                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10570                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10571                    to count particular types of relocs.  Of course,
10572                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10573                 reloc_count = 0;
10574               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10575                 reloc_count = sec->reloc_count;
10576               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10577                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10578
10579               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10580                 max_contents_size = sec->rawsize;
10581               if (sec->size > max_contents_size)
10582                 max_contents_size = sec->size;
10583
10584               /* We are interested in just local symbols, not all
10585                  symbols.  */
10586               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10587                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10588                 {
10589                   size_t sym_count;
10590
10591                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10592                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10593                                  / bed->s->sizeof_sym);
10594                   else
10595                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10596
10597                   if (sym_count > max_sym_count)
10598                     max_sym_count = sym_count;
10599
10600                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10601                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10602                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10603
10604                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10605                     {
10606                       size_t ext_size = 0;
10607
10608                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10609                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10610                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10611                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10612
10613                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10614                         max_external_reloc_size = ext_size;
10615                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10616                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10617                     }
10618                 }
10619             }
10620
10621           if (reloc_count == 0)
10622             continue;
10623
10624           o->reloc_count += reloc_count;
10625
10626           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10627               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10628             {
10629               if (esdi->rel.hdr)
10630                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10631               if (esdi->rela.hdr)
10632                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10633             }
10634           else
10635             {
10636               if (o->use_rela_p)
10637                 esdo->rela.count += reloc_count;
10638               else
10639                 esdo->rel.count += reloc_count;
10640             }
10641         }
10642
10643       if (o->reloc_count > 0)
10644         o->flags |= SEC_RELOC;
10645       else
10646         {
10647           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10648              set it (this is probably a bug) and if it is set
10649              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10650           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10651         }
10652
10653       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10654          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10655          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10656          sections are handled correctly.  */
10657       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10658           && ! o->user_set_vma)
10659         o->vma = 0;
10660     }
10661
10662   if (! info->relocatable && merged)
10663     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10664                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10665
10666   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10667      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10668      to create a symbol table.  */
10669   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10670   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10671   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10672     goto error_return;
10673
10674   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10675   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10676     {
10677       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10678       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10679         {
10680           if (esdo->rel.hdr
10681               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10682             goto error_return;
10683
10684           if (esdo->rela.hdr
10685               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10686             goto error_return;
10687         }
10688
10689       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10690          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10691       esdo->rel.count = 0;
10692       esdo->rela.count = 0;
10693     }
10694
10695   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10696
10697   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10698      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10699      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10700      section in memory.  */
10701   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10702   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10703   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10704   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10705   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10706   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10707   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10708   /* sh_info is set below.  */
10709   /* sh_offset is set just below.  */
10710   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10711
10712   off = elf_next_file_pos (abfd);
10713   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10714
10715   /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
10716      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10717      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10718
10719   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10720      continuously seeking to the right position in the file.  */
10721   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10722     flinfo.symbuf_size = 20;
10723   else
10724     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10725   amt = flinfo.symbuf_size;
10726   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10727   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10728   if (flinfo.symbuf == NULL)
10729     goto error_return;
10730   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10731     {
10732       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10733       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10734       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10735       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10736       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10737       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10738         goto error_return;
10739     }
10740
10741   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10742      dummy symbol.  */
10743   if (info->strip != strip_all
10744       || emit_relocs)
10745     {
10746       elfsym.st_value = 0;
10747       elfsym.st_size = 0;
10748       elfsym.st_info = 0;
10749       elfsym.st_other = 0;
10750       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10751       elfsym.st_target_internal = 0;
10752       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10753                                NULL) != 1)
10754         goto error_return;
10755     }
10756
10757   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10758      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10759      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10760      index field of the section, so that we can find it again when
10761      outputting relocs.  */
10762   if (info->strip != strip_all
10763       || emit_relocs)
10764     {
10765       elfsym.st_size = 0;
10766       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10767       elfsym.st_other = 0;
10768       elfsym.st_value = 0;
10769       elfsym.st_target_internal = 0;
10770       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10771         {
10772           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10773           if (o != NULL)
10774             {
10775               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10776               elfsym.st_shndx = i;
10777               if (!info->relocatable)
10778                 elfsym.st_value = o->vma;
10779               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10780                 goto error_return;
10781             }
10782         }
10783     }
10784
10785   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10786      files.  */
10787   if (max_contents_size != 0)
10788     {
10789       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10790       if (flinfo.contents == NULL)
10791         goto error_return;
10792     }
10793
10794   if (max_external_reloc_size != 0)
10795     {
10796       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10797       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10798         goto error_return;
10799     }
10800
10801   if (max_internal_reloc_count != 0)
10802     {
10803       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10804       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10805       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10806       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10807         goto error_return;
10808     }
10809
10810   if (max_sym_count != 0)
10811     {
10812       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10813       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10814       if (flinfo.external_syms == NULL)
10815         goto error_return;
10816
10817       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10818       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10819       if (flinfo.internal_syms == NULL)
10820         goto error_return;
10821
10822       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10823       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10824       if (flinfo.indices == NULL)
10825         goto error_return;
10826
10827       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10828       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10829       if (flinfo.sections == NULL)
10830         goto error_return;
10831     }
10832
10833   if (max_sym_shndx_count != 0)
10834     {
10835       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10836       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10837       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
10838         goto error_return;
10839     }
10840
10841   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10842     {
10843       bfd_vma base, end = 0;
10844       asection *sec;
10845
10846       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10847            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10848            sec = sec->next)
10849         {
10850           bfd_size_type size = sec->size;
10851
10852           if (size == 0
10853               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10854             {
10855               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10856
10857               if (ord != NULL)
10858                 size = ord->offset + ord->size;
10859             }
10860           end = sec->vma + size;
10861         }
10862       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10863       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
10864          alignment requirements.  */
10865       if (bed->static_tls_alignment == 1)
10866         end = align_power (end,
10867                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10868       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10869     }
10870
10871   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10872   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10873     {
10874       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10875         return FALSE;
10876     }
10877
10878   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10879      must have the local symbols available when we do the relocations.
10880      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10881      would rather not keep them in memory, we handle all the
10882      relocations for a single input file at the same time.
10883
10884      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10885      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10886      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10887      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10888      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10889      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10890      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10891      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10892      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10893      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10894      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10895      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10896      know how bad the memory loss will be.  */
10897
10898   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10899     sub->output_has_begun = FALSE;
10900   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10901     {
10902       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10903         {
10904           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10905               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10906                   == bfd_target_elf_flavour)
10907               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10908             {
10909               if (! sub->output_has_begun)
10910                 {
10911                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
10912                     goto error_return;
10913                   sub->output_has_begun = TRUE;
10914                 }
10915             }
10916           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10917                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10918             {
10919               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10920                 goto error_return;
10921             }
10922           else
10923             {
10924               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10925                 {
10926                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
10927                       && (bfd_get_flavour (sub)
10928                           == bfd_target_elf_flavour)
10929                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
10930                           != bed->s->elfclass))
10931                     {
10932                       const char *iclass, *oclass;
10933
10934                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
10935                         {
10936                           iclass = "ELFCLASS32";
10937                           oclass = "ELFCLASS64";
10938                         }
10939                       else
10940                         {
10941                           iclass = "ELFCLASS64";
10942                           oclass = "ELFCLASS32";
10943                         }
10944
10945                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10946                       (*_bfd_error_handler)
10947                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
10948                          sub, iclass, oclass);
10949                     }
10950
10951                   goto error_return;
10952                 }
10953             }
10954         }
10955     }
10956
10957   /* Free symbol buffer if needed.  */
10958   if (!info->reduce_memory_overheads)
10959     {
10960       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10961         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10962             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10963           {
10964             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10965             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10966           }
10967     }
10968
10969   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
10970      with the wrong input file.  */
10971   memset (&elfsym, 0, sizeof (elfsym));
10972   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10973   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
10974
10975   if (flinfo.filesym_count > 1
10976       && !elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym,
10977                                bfd_und_section_ptr, NULL))
10978     return FALSE;
10979
10980   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10981      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10982      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10983      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10984      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10985      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10986   eoinfo.failed = FALSE;
10987   eoinfo.flinfo = &flinfo;
10988   eoinfo.localsyms = TRUE;
10989   eoinfo.need_second_pass = FALSE;
10990   eoinfo.second_pass = FALSE;
10991   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
10992   if (eoinfo.failed)
10993     return FALSE;
10994
10995   if (flinfo.filesym_count == 1
10996       && !elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym,
10997                                bfd_und_section_ptr, NULL))
10998     return FALSE;
10999
11000   if (eoinfo.need_second_pass)
11001     {
11002       eoinfo.second_pass = TRUE;
11003       bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11004       if (eoinfo.failed)
11005         return FALSE;
11006     }
11007
11008   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11009      table, do it now.  */
11010   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11011     {
11012       typedef int (*out_sym_func)
11013         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11014          struct elf_link_hash_entry *);
11015
11016       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11017              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11018         return FALSE;
11019     }
11020
11021   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11022      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11023      can, we still need to deal with those global symbols that got
11024      converted to local in a version script.  */
11025
11026   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11027   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11028
11029   if (dynamic
11030       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11031       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11032     {
11033       Elf_Internal_Sym sym;
11034       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11035       long last_local = 0;
11036
11037       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11038       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11039         {
11040           asection *s;
11041
11042           sym.st_size = 0;
11043           sym.st_name = 0;
11044           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11045           sym.st_other = 0;
11046           sym.st_target_internal = 0;
11047
11048           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11049             {
11050               int indx;
11051               bfd_byte *dest;
11052               long dynindx;
11053
11054               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11055               if (dynindx <= 0)
11056                 continue;
11057               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11058               BFD_ASSERT (indx > 0);
11059               sym.st_shndx = indx;
11060               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11061                 return FALSE;
11062               sym.st_value = s->vma;
11063               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11064               if (last_local < dynindx)
11065                 last_local = dynindx;
11066               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11067             }
11068         }
11069
11070       /* Write out the local dynsyms.  */
11071       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11072         {
11073           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11074           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11075             {
11076               asection *s;
11077               bfd_byte *dest;
11078
11079               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11080                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11081                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11082               sym = e->isym;
11083               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11084
11085               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11086                                               e->isym.st_shndx);
11087               if (s != NULL)
11088                 {
11089                   sym.st_shndx =
11090                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11091                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11092                     return FALSE;
11093                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11094                                   + s->output_offset
11095                                   + e->isym.st_value);
11096                 }
11097
11098               if (last_local < e->dynindx)
11099                 last_local = e->dynindx;
11100
11101               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11102               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11103             }
11104         }
11105
11106       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11107         last_local + 1;
11108     }
11109
11110   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11111   eoinfo.failed = FALSE;
11112   eoinfo.localsyms = FALSE;
11113   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11114   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11115   if (eoinfo.failed)
11116     return FALSE;
11117
11118   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11119      table, do it now.  */
11120   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
11121     {
11122       typedef int (*out_sym_func)
11123         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11124          struct elf_link_hash_entry *);
11125
11126       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11127              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11128         return FALSE;
11129     }
11130
11131   /* Flush all symbols to the file.  */
11132   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11133     return FALSE;
11134
11135   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11136   off += symtab_hdr->sh_size;
11137
11138   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11139   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11140     {
11141       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11142       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11143       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11144       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11145       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11146
11147       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11148                                                        off, TRUE);
11149
11150       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11151           || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11152         return FALSE;
11153     }
11154
11155
11156   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11157      section.  */
11158   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11159   /* sh_name was set in prep_headers.  */
11160   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11161   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11162   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11163   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11164   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11165   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11166   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11167   /* sh_offset is set just below.  */
11168   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11169
11170   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
11171   elf_next_file_pos (abfd) = off;
11172
11173   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11174     {
11175       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11176           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11177         return FALSE;
11178     }
11179
11180   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11181   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11182     {
11183       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11184       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11185         continue;
11186
11187       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11188         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel);
11189       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11190         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela);
11191
11192       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11193          trying to swap the relocs out itself.  */
11194       o->reloc_count = 0;
11195     }
11196
11197   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11198     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11199
11200   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11201      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11202   if (dynamic)
11203     {
11204       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11205
11206       /* Fix up .dynamic entries.  */
11207       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11208       BFD_ASSERT (o != NULL);
11209
11210       dyncon = o->contents;
11211       dynconend = o->contents + o->size;
11212       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11213         {
11214           Elf_Internal_Dyn dyn;
11215           const char *name;
11216           unsigned int type;
11217
11218           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11219
11220           switch (dyn.d_tag)
11221             {
11222             default:
11223               continue;
11224             case DT_NULL:
11225               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11226                 {
11227                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11228                     {
11229                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11230                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11231                     default: continue;
11232                     }
11233                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11234                   relativecount = 0;
11235                   break;
11236                 }
11237               continue;
11238
11239             case DT_INIT:
11240               name = info->init_function;
11241               goto get_sym;
11242             case DT_FINI:
11243               name = info->fini_function;
11244             get_sym:
11245               {
11246                 struct elf_link_hash_entry *h;
11247
11248                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11249                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11250                 if (h != NULL
11251                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11252                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11253                   {
11254                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11255                     o = h->root.u.def.section;
11256                     if (o->output_section != NULL)
11257                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11258                                          + o->output_offset);
11259                     else
11260                       {
11261                         /* The symbol is imported from another shared
11262                            library and does not apply to this one.  */
11263                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11264                       }
11265                     break;
11266                   }
11267               }
11268               continue;
11269
11270             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11271               name = ".preinit_array";
11272               goto get_size;
11273             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11274               name = ".init_array";
11275               goto get_size;
11276             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11277               name = ".fini_array";
11278             get_size:
11279               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11280               if (o == NULL)
11281                 {
11282                   (*_bfd_error_handler)
11283                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11284                   goto error_return;
11285                 }
11286               if (o->size == 0)
11287                 (*_bfd_error_handler)
11288                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11289               dyn.d_un.d_val = o->size;
11290               break;
11291
11292             case DT_PREINIT_ARRAY:
11293               name = ".preinit_array";
11294               goto get_vma;
11295             case DT_INIT_ARRAY:
11296               name = ".init_array";
11297               goto get_vma;
11298             case DT_FINI_ARRAY:
11299               name = ".fini_array";
11300               goto get_vma;
11301
11302             case DT_HASH:
11303               name = ".hash";
11304               goto get_vma;
11305             case DT_GNU_HASH:
11306               name = ".gnu.hash";
11307               goto get_vma;
11308             case DT_STRTAB:
11309               name = ".dynstr";
11310               goto get_vma;
11311             case DT_SYMTAB:
11312               name = ".dynsym";
11313               goto get_vma;
11314             case DT_VERDEF:
11315               name = ".gnu.version_d";
11316               goto get_vma;
11317             case DT_VERNEED:
11318               name = ".gnu.version_r";
11319               goto get_vma;
11320             case DT_VERSYM:
11321               name = ".gnu.version";
11322             get_vma:
11323               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11324               if (o == NULL)
11325                 {
11326                   (*_bfd_error_handler)
11327                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11328                   goto error_return;
11329                 }
11330               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11331                 {
11332                   (*_bfd_error_handler)
11333                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11334                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11335                   goto error_return;
11336                 }
11337               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11338               break;
11339
11340             case DT_REL:
11341             case DT_RELA:
11342             case DT_RELSZ:
11343             case DT_RELASZ:
11344               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11345                 type = SHT_REL;
11346               else
11347                 type = SHT_RELA;
11348               dyn.d_un.d_val = 0;
11349               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11350               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11351                 {
11352                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11353
11354                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11355                   if (hdr->sh_type == type
11356                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11357                     {
11358                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11359                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11360                       else
11361                         {
11362                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11363                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11364                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11365                         }
11366                     }
11367                 }
11368               break;
11369             }
11370           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11371         }
11372     }
11373
11374   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11375   if (dynobj != NULL)
11376     {
11377       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11378         goto error_return;
11379
11380       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11381       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11382            || info->error_textrel)
11383           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11384         {
11385           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11386
11387           dyncon = o->contents;
11388           dynconend = o->contents + o->size;
11389           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11390             {
11391               Elf_Internal_Dyn dyn;
11392
11393               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11394
11395               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11396                 {
11397                   if (info->error_textrel)
11398                     info->callbacks->einfo
11399                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11400                   else
11401                     info->callbacks->einfo
11402                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11403                   break;
11404                 }
11405             }
11406         }
11407
11408       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11409         {
11410           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11411               || o->size == 0
11412               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11413             continue;
11414           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11415             {
11416               /* At this point, we are only interested in sections
11417                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11418               continue;
11419             }
11420           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11421             continue;
11422           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11423             continue;
11424           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11425             {
11426               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11427               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11428                                               o->contents,
11429                                               (file_ptr) o->output_offset,
11430                                               o->size))
11431                 goto error_return;
11432             }
11433           else
11434             {
11435               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11436                  stringtab.  */
11437               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11438               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11439                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11440                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11441                 goto error_return;
11442             }
11443         }
11444     }
11445
11446   if (info->relocatable)
11447     {
11448       bfd_boolean failed = FALSE;
11449
11450       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11451       if (failed)
11452         goto error_return;
11453     }
11454
11455   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11456   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11457     {
11458       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11459         goto error_return;
11460     }
11461
11462   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11463     goto error_return;
11464
11465   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11466
11467   elf_linker (abfd) = TRUE;
11468
11469   if (attr_section)
11470     {
11471       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11472       if (contents == NULL)
11473         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11474       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11475       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11476       free (contents);
11477     }
11478
11479   return TRUE;
11480
11481  error_return:
11482   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11483   return FALSE;
11484 }
11485 \f
11486 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11487
11488 static bfd_boolean
11489 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11490                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11491 {
11492   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11493   const struct elf_backend_data *bed;
11494
11495   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11496   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11497
11498   cookie->abfd = abfd;
11499   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11500   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11501   if (cookie->bad_symtab)
11502     {
11503       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11504       cookie->extsymoff = 0;
11505     }
11506   else
11507     {
11508       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11509       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11510     }
11511
11512   if (bed->s->arch_size == 32)
11513     cookie->r_sym_shift = 8;
11514   else
11515     cookie->r_sym_shift = 32;
11516
11517   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11518   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11519     {
11520       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11521                                               cookie->locsymcount, 0,
11522                                               NULL, NULL, NULL);
11523       if (cookie->locsyms == NULL)
11524         {
11525           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11526           return FALSE;
11527         }
11528       if (info->keep_memory)
11529         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11530     }
11531   return TRUE;
11532 }
11533
11534 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11535
11536 static void
11537 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11538 {
11539   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11540
11541   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11542   if (cookie->locsyms != NULL
11543       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11544     free (cookie->locsyms);
11545 }
11546
11547 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11548    of input bfd ABFD.  */
11549
11550 static bfd_boolean
11551 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11552                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11553                         asection *sec)
11554 {
11555   const struct elf_backend_data *bed;
11556
11557   if (sec->reloc_count == 0)
11558     {
11559       cookie->rels = NULL;
11560       cookie->relend = NULL;
11561     }
11562   else
11563     {
11564       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11565
11566       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11567                                                 info->keep_memory);
11568       if (cookie->rels == NULL)
11569         return FALSE;
11570       cookie->rel = cookie->rels;
11571       cookie->relend = (cookie->rels
11572                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11573     }
11574   cookie->rel = cookie->rels;
11575   return TRUE;
11576 }
11577
11578 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11579    if appropriate.  */
11580
11581 static void
11582 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11583                         asection *sec)
11584 {
11585   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11586     free (cookie->rels);
11587 }
11588
11589 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11590
11591 static bfd_boolean
11592 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11593                                struct bfd_link_info *info,
11594                                asection *sec)
11595 {
11596   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11597     goto error1;
11598   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11599     goto error2;
11600   return TRUE;
11601
11602  error2:
11603   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11604  error1:
11605   return FALSE;
11606 }
11607
11608 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11609    if appropriate.  */
11610
11611 static void
11612 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11613                                asection *sec)
11614 {
11615   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11616   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11617 }
11618 \f
11619 /* Garbage collect unused sections.  */
11620
11621 /* Default gc_mark_hook.  */
11622
11623 asection *
11624 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11625                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11626                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11627                        struct elf_link_hash_entry *h,
11628                        Elf_Internal_Sym *sym)
11629 {
11630   const char *sec_name;
11631
11632   if (h != NULL)
11633     {
11634       switch (h->root.type)
11635         {
11636         case bfd_link_hash_defined:
11637         case bfd_link_hash_defweak:
11638           return h->root.u.def.section;
11639
11640         case bfd_link_hash_common:
11641           return h->root.u.c.p->section;
11642
11643         case bfd_link_hash_undefined:
11644         case bfd_link_hash_undefweak:
11645           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11646              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11647              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11648              symbols for orphan input sections that have a name
11649              representable as a C identifier.  */
11650           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11651             sec_name = h->root.root.string + 8;
11652           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11653             sec_name = h->root.root.string + 7;
11654           else
11655             sec_name = NULL;
11656
11657           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11658             {
11659               bfd *i;
11660
11661               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11662                 {
11663                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11664                   if (sec)
11665                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11666                 }
11667             }
11668           break;
11669
11670         default:
11671           break;
11672         }
11673     }
11674   else
11675     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11676
11677   return NULL;
11678 }
11679
11680 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11681    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11682    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11683
11684 asection *
11685 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11686                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11687                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11688 {
11689   unsigned long r_symndx;
11690   struct elf_link_hash_entry *h;
11691
11692   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11693   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11694     return NULL;
11695
11696   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11697       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11698     {
11699       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11700       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11701              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11702         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11703       h->mark = 1;
11704       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11705          keep the non-weak definition because many backends put
11706          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11707          handling copy relocs.  */
11708       if (h->u.weakdef != NULL)
11709         h->u.weakdef->mark = 1;
11710       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11711     }
11712
11713   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11714                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11715 }
11716
11717 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11718    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11719    the relocation symbol.  */
11720
11721 bfd_boolean
11722 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11723                         asection *sec,
11724                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11725                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11726 {
11727   asection *rsec;
11728
11729   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11730   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11731     {
11732       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11733           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11734         rsec->gc_mark = 1;
11735       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11736         return FALSE;
11737     }
11738   return TRUE;
11739 }
11740
11741 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11742    it and any sections in this section's group, and all the sections
11743    which define symbols to which it refers.  */
11744
11745 bfd_boolean
11746 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11747                   asection *sec,
11748                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11749 {
11750   bfd_boolean ret;
11751   asection *group_sec, *eh_frame;
11752
11753   sec->gc_mark = 1;
11754
11755   /* Mark all the sections in the group.  */
11756   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11757   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11758     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11759       return FALSE;
11760
11761   /* Look through the section relocs.  */
11762   ret = TRUE;
11763   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11764   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11765       && sec->reloc_count > 0
11766       && sec != eh_frame)
11767     {
11768       struct elf_reloc_cookie cookie;
11769
11770       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11771         ret = FALSE;
11772       else
11773         {
11774           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11775             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11776               {
11777                 ret = FALSE;
11778                 break;
11779               }
11780           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11781         }
11782     }
11783
11784   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11785     {
11786       struct elf_reloc_cookie cookie;
11787
11788       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11789         ret = FALSE;
11790       else
11791         {
11792           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11793                                       gc_mark_hook, &cookie))
11794             ret = FALSE;
11795           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11796         }
11797     }
11798
11799   return ret;
11800 }
11801
11802 /* Keep debug and special sections.  */
11803
11804 bfd_boolean
11805 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
11806                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
11807 {
11808   bfd *ibfd;
11809
11810   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
11811     {
11812       asection *isec;
11813       bfd_boolean some_kept;
11814       bfd_boolean debug_frag_seen;
11815
11816       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
11817         continue;
11818
11819       /* Ensure all linker created sections are kept,
11820          see if any other section is already marked,
11821          and note if we have any fragmented debug sections.  */
11822       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
11823       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11824         {
11825           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
11826             isec->gc_mark = 1;
11827           else if (isec->gc_mark)
11828             some_kept = TRUE;
11829
11830           if (debug_frag_seen == FALSE
11831               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
11832               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
11833             debug_frag_seen = TRUE;
11834         }
11835
11836       /* If no section in this file will be kept, then we can
11837          toss out the debug and special sections.  */
11838       if (!some_kept)
11839         continue;
11840
11841       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
11842          not part of a group, or when we have single-member groups.  */
11843       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11844         if ((elf_next_in_group (isec) == NULL
11845              || elf_next_in_group (isec) == isec)
11846             && ((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
11847                 || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0))
11848           isec->gc_mark = 1;
11849
11850       if (! debug_frag_seen)
11851         continue;
11852
11853       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
11854          and find and discard any fragmented debug sections which
11855          are associated with that code section.  */
11856       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11857         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
11858             && isec->gc_mark == 0)
11859           {
11860             unsigned int ilen;
11861             asection *dsec;
11862
11863             ilen = strlen (isec->name);
11864
11865             /* Association is determined by the name of the debug section
11866                containing the name of the code section as a suffix.  For
11867                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
11868                with .text.foo.  */
11869             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
11870               {
11871                 unsigned int dlen;
11872
11873                 if (dsec->gc_mark == 0
11874                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
11875                   continue;
11876
11877                 dlen = strlen (dsec->name);
11878
11879                 if (dlen > ilen
11880                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
11881                                 isec->name, ilen) == 0)
11882                   {
11883                     dsec->gc_mark = 0;
11884                     break;
11885                   }
11886               }
11887           }
11888     }
11889   return TRUE;
11890 }
11891
11892 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11893
11894 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11895 {
11896   struct bfd_link_info *info;
11897   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11898                        bfd_boolean);
11899 };
11900
11901 static bfd_boolean
11902 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11903 {
11904   if (!h->mark
11905       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11906             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11907            && !(h->def_regular
11908                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
11909           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
11910           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
11911     {
11912       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
11913
11914       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11915       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11916       h->def_regular = 0;
11917       h->ref_regular = 0;
11918       h->ref_regular_nonweak = 0;
11919     }
11920
11921   return TRUE;
11922 }
11923
11924 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11925
11926 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11927   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11928
11929 static bfd_boolean
11930 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11931 {
11932   bfd *sub;
11933   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11934   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11935   unsigned long section_sym_count;
11936   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11937
11938   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11939     {
11940       asection *o;
11941
11942       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11943         continue;
11944
11945       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11946         {
11947           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11948              sections in the section group.  If the first member of
11949              the section group is excluded, we will also exclude the
11950              group section.  */
11951           if (o->flags & SEC_GROUP)
11952             {
11953               asection *first = elf_next_in_group (o);
11954               o->gc_mark = first->gc_mark;
11955             }
11956
11957           if (o->gc_mark)
11958             continue;
11959
11960           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11961           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11962             continue;
11963
11964           /* Since this is early in the link process, it is simple
11965              to remove a section from the output.  */
11966           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11967
11968           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11969             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11970
11971           /* But we also have to update some of the relocation
11972              info we collected before.  */
11973           if (gc_sweep_hook
11974               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11975               && o->reloc_count > 0
11976               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11977             {
11978               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11979               bfd_boolean r;
11980
11981               internal_relocs
11982                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11983                                              info->keep_memory);
11984               if (internal_relocs == NULL)
11985                 return FALSE;
11986
11987               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11988
11989               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11990                 free (internal_relocs);
11991
11992               if (!r)
11993                 return FALSE;
11994             }
11995         }
11996     }
11997
11998   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11999      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12000      static symbol table as well?  */
12001   sweep_info.info = info;
12002   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12003   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12004                           &sweep_info);
12005
12006   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12007   return TRUE;
12008 }
12009
12010 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12011    elf_link_hash_traverse.  */
12012
12013 static bfd_boolean
12014 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12015 {
12016   /* Those that are not vtables.  */
12017   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12018     return TRUE;
12019
12020   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12021   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12022     return TRUE;
12023
12024   /* If we've already been done, exit.  */
12025   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12026     return TRUE;
12027
12028   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12029   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12030
12031   if (h->vtable->used == NULL)
12032     {
12033       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12034          parent's table.  */
12035       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12036       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12037     }
12038   else
12039     {
12040       size_t n;
12041       bfd_boolean *cu, *pu;
12042
12043       /* Or the parent's entries into ours.  */
12044       cu = h->vtable->used;
12045       cu[-1] = TRUE;
12046       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12047       if (pu != NULL)
12048         {
12049           const struct elf_backend_data *bed;
12050           unsigned int log_file_align;
12051
12052           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12053           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12054           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12055           while (n--)
12056             {
12057               if (*pu)
12058                 *cu = TRUE;
12059               pu++;
12060               cu++;
12061             }
12062         }
12063     }
12064
12065   return TRUE;
12066 }
12067
12068 static bfd_boolean
12069 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12070 {
12071   asection *sec;
12072   bfd_vma hstart, hend;
12073   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12074   const struct elf_backend_data *bed;
12075   unsigned int log_file_align;
12076
12077   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12078      well as those that are not loaded.  */
12079   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12080     return TRUE;
12081
12082   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12083               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12084
12085   sec = h->root.u.def.section;
12086   hstart = h->root.u.def.value;
12087   hend = hstart + h->size;
12088
12089   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12090   if (!relstart)
12091     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12092   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12093   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12094
12095   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12096
12097   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12098     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12099       {
12100         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12101         if (h->vtable->used
12102             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12103           {
12104             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12105             if (h->vtable->used[entry])
12106               continue;
12107           }
12108         /* Otherwise, kill it.  */
12109         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12110       }
12111
12112   return TRUE;
12113 }
12114
12115 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12116    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12117    referenced.  */
12118
12119 bfd_boolean
12120 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12121 {
12122   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12123
12124   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12125        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12126       && (h->ref_dynamic
12127           || ((!info->executable || info->export_dynamic)
12128               && h->def_regular
12129               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12130               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12131               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12132                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12133                                                h->root.root.string)))))
12134     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12135
12136   return TRUE;
12137 }
12138
12139 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12140    and the section containing the entry symbol.  */
12141
12142 void
12143 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12144 {
12145   struct bfd_sym_chain *sym;
12146
12147   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12148     {
12149       struct elf_link_hash_entry *h;
12150
12151       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12152                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12153
12154       if (h != NULL
12155           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12156               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12157           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12158         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12159     }
12160 }
12161
12162 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12163
12164 bfd_boolean
12165 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12166 {
12167   bfd_boolean ok = TRUE;
12168   bfd *sub;
12169   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12170   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12171
12172   if (!bed->can_gc_sections
12173       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12174     {
12175       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12176       return TRUE;
12177     }
12178
12179   bed->gc_keep (info);
12180
12181   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12182      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12183   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12184   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12185     {
12186       asection *sec;
12187       struct elf_reloc_cookie cookie;
12188
12189       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12190       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12191         {
12192           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12193           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12194               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12195             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12196           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12197           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12198         }
12199     }
12200   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12201
12202   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12203   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12204                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
12205                           &ok);
12206   if (!ok)
12207     return FALSE;
12208
12209   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12210   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12211                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
12212                           &ok);
12213   if (!ok)
12214     return FALSE;
12215
12216   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12217   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
12218     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12219                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
12220                             info);
12221
12222   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12223   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12224   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12225     {
12226       asection *o;
12227
12228       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12229         continue;
12230
12231       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12232          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12233          of a group.  */
12234       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12235         if (!o->gc_mark
12236             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12237             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12238                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12239                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12240           {
12241             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12242               return FALSE;
12243           }
12244     }
12245
12246   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12247   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12248
12249   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12250   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12251 }
12252 \f
12253 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12254
12255 bfd_boolean
12256 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12257                              asection *sec,
12258                              struct elf_link_hash_entry *h,
12259                              bfd_vma offset)
12260 {
12261   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12262   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12263   bfd_size_type extsymcount;
12264   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12265
12266   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12267      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12268      this point.  */
12269   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12270   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12271     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12272
12273   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12274   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12275
12276   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12277      offset as the relocation.  */
12278   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12279     {
12280       if ((child = *search) != NULL
12281           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12282               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12283           && child->root.u.def.section == sec
12284           && child->root.u.def.value == offset)
12285         goto win;
12286     }
12287
12288   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12289                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12290   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12291   return FALSE;
12292
12293  win:
12294   if (!child->vtable)
12295     {
12296       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12297           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
12298       if (!child->vtable)
12299         return FALSE;
12300     }
12301   if (!h)
12302     {
12303       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12304          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12305          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12306          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12307
12308       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12309     }
12310   else
12311     child->vtable->parent = h;
12312
12313   return TRUE;
12314 }
12315
12316 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12317
12318 bfd_boolean
12319 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12320                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12321                            struct elf_link_hash_entry *h,
12322                            bfd_vma addend)
12323 {
12324   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12325   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12326
12327   if (!h->vtable)
12328     {
12329       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12330           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
12331       if (!h->vtable)
12332         return FALSE;
12333     }
12334
12335   if (addend >= h->vtable->size)
12336     {
12337       size_t size, bytes, file_align;
12338       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12339
12340       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12341          a zero size.  */
12342       file_align = 1 << log_file_align;
12343       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12344         size = addend + file_align;
12345       else
12346         {
12347           size = h->size;
12348           if (addend >= size)
12349             {
12350               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12351                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12352               size = addend + file_align;
12353             }
12354         }
12355       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12356
12357       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12358          consolidation pass.  */
12359       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12360
12361       if (ptr)
12362         {
12363           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12364
12365           if (ptr != NULL)
12366             {
12367               size_t oldbytes;
12368
12369               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12370                           * sizeof (bfd_boolean));
12371               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12372             }
12373         }
12374       else
12375         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12376
12377       if (ptr == NULL)
12378         return FALSE;
12379
12380       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12381       h->vtable->used = ptr + 1;
12382       h->vtable->size = size;
12383     }
12384
12385   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12386
12387   return TRUE;
12388 }
12389
12390 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12391 typedef struct
12392 {
12393   char *flag_name;
12394   flagword flag_value;
12395 } elf_flags_to_name_table;
12396
12397 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12398 {
12399   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12400   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12401   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12402   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12403   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12404   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12405   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12406   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12407   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12408   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12409   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12410   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12411 };
12412
12413 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12414 bfd_boolean
12415 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12416                               struct flag_info *flaginfo,
12417                               asection *section)
12418 {
12419   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12420
12421   if (!flaginfo->flags_initialized)
12422     {
12423       bfd *obfd = info->output_bfd;
12424       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12425       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12426       int with_hex = 0;
12427       int without_hex = 0;
12428
12429       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12430         {
12431           unsigned i;
12432           flagword (*lookup) (char *);
12433
12434           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12435           if (lookup != NULL)
12436             {
12437               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12438
12439               if (hexval != 0)
12440                 {
12441                   if (tf->with == with_flags)
12442                     with_hex |= hexval;
12443                   else if (tf->with == without_flags)
12444                     without_hex |= hexval;
12445                   tf->valid = TRUE;
12446                   continue;
12447                 }
12448             }
12449           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12450             {
12451               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12452                 {
12453                   if (tf->with == with_flags)
12454                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12455                   else if (tf->with == without_flags)
12456                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12457                   tf->valid = TRUE;
12458                   break;
12459                 }
12460             }
12461           if (!tf->valid)
12462             {
12463               info->callbacks->einfo
12464                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12465               return FALSE;
12466             }
12467         }
12468       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12469       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12470       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12471     }
12472
12473   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12474     return FALSE;
12475
12476   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12477     return FALSE;
12478
12479   return TRUE;
12480 }
12481
12482 struct alloc_got_off_arg {
12483   bfd_vma gotoff;
12484   struct bfd_link_info *info;
12485 };
12486
12487 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12488    to real got offsets.  */
12489
12490 static bfd_boolean
12491 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12492 {
12493   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12494   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12495   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12496
12497   if (h->got.refcount > 0)
12498     {
12499       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12500       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12501     }
12502   else
12503     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12504
12505   return TRUE;
12506 }
12507
12508 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12509    we're done.  Should be called from final_link.  */
12510
12511 bfd_boolean
12512 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12513                                         struct bfd_link_info *info)
12514 {
12515   bfd *i;
12516   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12517   bfd_vma gotoff;
12518   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12519
12520   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12521
12522   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12523     return FALSE;
12524
12525   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12526      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12527   if (bed->want_got_plt)
12528     gotoff = 0;
12529   else
12530     gotoff = bed->got_header_size;
12531
12532   /* Do the local .got entries first.  */
12533   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12534     {
12535       bfd_signed_vma *local_got;
12536       bfd_size_type j, locsymcount;
12537       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12538
12539       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12540         continue;
12541
12542       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12543       if (!local_got)
12544         continue;
12545
12546       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12547       if (elf_bad_symtab (i))
12548         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12549       else
12550         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12551
12552       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12553         {
12554           if (local_got[j] > 0)
12555             {
12556               local_got[j] = gotoff;
12557               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12558             }
12559           else
12560             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12561         }
12562     }
12563
12564   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12565      adjust_dynamic_symbol  */
12566   gofarg.gotoff = gotoff;
12567   gofarg.info = info;
12568   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12569                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12570                           &gofarg);
12571   return TRUE;
12572 }
12573
12574 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12575    got entry reference counting is enabled.  */
12576
12577 bfd_boolean
12578 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12579 {
12580   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12581     return FALSE;
12582
12583   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12584   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12585 }
12586
12587 bfd_boolean
12588 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12589 {
12590   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12591
12592   if (rcookie->bad_symtab)
12593     rcookie->rel = rcookie->rels;
12594
12595   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12596     {
12597       unsigned long r_symndx;
12598
12599       if (! rcookie->bad_symtab)
12600         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12601           return FALSE;
12602       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12603         continue;
12604
12605       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12606       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12607         return TRUE;
12608
12609       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12610           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12611         {
12612           struct elf_link_hash_entry *h;
12613
12614           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12615
12616           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12617                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12618             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12619
12620           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12621                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12622               && discarded_section (h->root.u.def.section))
12623             return TRUE;
12624           else
12625             return FALSE;
12626         }
12627       else
12628         {
12629           /* It's not a relocation against a global symbol,
12630              but it could be a relocation against a local
12631              symbol for a discarded section.  */
12632           asection *isec;
12633           Elf_Internal_Sym *isym;
12634
12635           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12636           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12637           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12638           if (isec != NULL && discarded_section (isec))
12639             return TRUE;
12640         }
12641       return FALSE;
12642     }
12643   return FALSE;
12644 }
12645
12646 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12647    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12648 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12649    which is true for all known assemblers.  */
12650
12651 bfd_boolean
12652 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12653 {
12654   struct elf_reloc_cookie cookie;
12655   asection *stab, *eh;
12656   const struct elf_backend_data *bed;
12657   bfd *abfd;
12658   bfd_boolean ret = FALSE;
12659
12660   if (info->traditional_format
12661       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12662     return FALSE;
12663
12664   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12665   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12666     {
12667       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12668         continue;
12669
12670       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12671
12672       eh = NULL;
12673       if (!info->relocatable)
12674         {
12675           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12676           while (eh != NULL
12677                  && (eh->size == 0
12678                      || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12679             eh = bfd_get_next_section_by_name (eh);
12680         }
12681
12682       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12683       if (stab != NULL
12684           && (stab->size == 0
12685               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12686               || stab->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS))
12687         stab = NULL;
12688
12689       if (stab == NULL
12690           && eh == NULL
12691           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12692         continue;
12693
12694       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12695         return FALSE;
12696
12697       if (stab != NULL
12698           && stab->reloc_count > 0
12699           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12700         {
12701           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12702                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12703                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12704                                           &cookie))
12705             ret = TRUE;
12706           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12707         }
12708
12709       while (eh != NULL
12710              && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12711         {
12712           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12713           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12714                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12715                                                  &cookie))
12716             ret = TRUE;
12717           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12718           eh = bfd_get_next_section_by_name (eh);
12719         }
12720
12721       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12722           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12723         ret = TRUE;
12724
12725       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12726     }
12727   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12728
12729   if (info->eh_frame_hdr
12730       && !info->relocatable
12731       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12732     ret = TRUE;
12733
12734   return ret;
12735 }
12736
12737 bfd_boolean
12738 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12739                                  asection *sec,
12740                                  struct bfd_link_info *info)
12741 {
12742   flagword flags;
12743   const char *name, *key;
12744   struct bfd_section_already_linked *l;
12745   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12746
12747   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12748     return FALSE;
12749
12750   flags = sec->flags;
12751
12752   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12753      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12754   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12755     return FALSE;
12756
12757   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12758      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12759   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12760     return FALSE;
12761
12762   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12763   name = sec->name;
12764   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
12765       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12766       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12767     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12768   else
12769     {
12770       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
12771       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12772           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12773         key++;
12774       else
12775         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
12776            naming convention.  In this case we won't be matching
12777            single member groups.  */
12778         key = name;
12779     }
12780
12781   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
12782
12783   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12784     {
12785       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12786          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
12787          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
12788          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
12789          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
12790          type of section.  */
12791       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12792            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
12793                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
12794           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
12795         {
12796           /* The section has already been linked.  See if we should
12797              issue a warning.  */
12798           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
12799             return FALSE;
12800
12801           if (flags & SEC_GROUP)
12802             {
12803               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12804               asection *s = first;
12805
12806               while (s != NULL)
12807                 {
12808                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12809                   /* Record which group discards it.  */
12810                   s->kept_section = l->sec;
12811                   s = elf_next_in_group (s);
12812                   /* These lists are circular.  */
12813                   if (s == first)
12814                     break;
12815                 }
12816             }
12817
12818           return TRUE;
12819         }
12820     }
12821
12822   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12823      linkonce section and vice versa.  */
12824   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12825     {
12826       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12827
12828       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12829         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12830         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12831           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12832               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12833             {
12834               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12835               first->kept_section = l->sec;
12836               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12837               break;
12838             }
12839     }
12840   else
12841     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12842     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12843       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12844         {
12845           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12846
12847           if (first != NULL
12848               && elf_next_in_group (first) == first
12849               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12850             {
12851               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12852               sec->kept_section = first;
12853               break;
12854             }
12855         }
12856
12857   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12858      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12859      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12860      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12861      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12862      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12863      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12864      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12865      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12866      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12867      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12868
12869   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12870     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12871       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12872           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12873         {
12874           if (abfd != l->sec->owner)
12875             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12876           break;
12877         }
12878
12879   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12880   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12881     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12882   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
12883 }
12884
12885 bfd_boolean
12886 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12887 {
12888   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12889 }
12890
12891 unsigned int
12892 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12893 {
12894   return SHN_COMMON;
12895 }
12896
12897 asection *
12898 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12899 {
12900   return bfd_com_section_ptr;
12901 }
12902
12903 bfd_vma
12904 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12905                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12906                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12907                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12908                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12909 {
12910   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12911   return bed->s->arch_size / 8;
12912 }
12913
12914 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12915
12916 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12917
12918 static const char *
12919 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12920                                 asection *  sec,
12921                                 bfd_boolean is_rela)
12922 {
12923   char *name;
12924   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
12925   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
12926
12927   if (old_name == NULL)
12928     return NULL;
12929
12930   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
12931   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
12932
12933   return name;
12934 }
12935
12936 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12937    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12938    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12939    of IS_RELA.  */
12940
12941 asection *
12942 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12943                                     asection *  sec,
12944                                     bfd_boolean is_rela)
12945 {
12946   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12947
12948   if (reloc_sec == NULL)
12949     {
12950       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12951
12952       if (name != NULL)
12953         {
12954           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
12955
12956           if (reloc_sec != NULL)
12957             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12958         }
12959     }
12960
12961   return reloc_sec;
12962 }
12963
12964 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12965    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12966    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12967    structure.
12968
12969    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12970    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12971    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12972    string table associated with ABFD.  */
12973
12974 asection *
12975 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12976                                      bfd *              dynobj,
12977                                      unsigned int       alignment,
12978                                      bfd *              abfd,
12979                                      bfd_boolean        is_rela)
12980 {
12981   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12982
12983   if (reloc_sec == NULL)
12984     {
12985       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12986
12987       if (name == NULL)
12988         return NULL;
12989
12990       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
12991
12992       if (reloc_sec == NULL)
12993         {
12994           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
12995                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12996           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12997             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12998
12999           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13000           if (reloc_sec != NULL)
13001             {
13002               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13003                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13004                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13005                  seen to be a .rela section.  */
13006               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13007               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13008                 reloc_sec = NULL;
13009             }
13010         }
13011
13012       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13013     }
13014
13015   return reloc_sec;
13016 }
13017
13018 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
13019 void
13020 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13021     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
13022     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
13023 {
13024   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
13025   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
13026
13027   ehdest->type = ehsrc->type;
13028   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13029 }
13030
13031 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13032
13033 void
13034 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13035 {
13036   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13037   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13038   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13039   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13040 }
13041
13042 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13043
13044 void
13045 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13046 {
13047   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13048   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13049   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13050   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13051 }