Automatic date update in version.in
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2018 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 "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31 #if BFD_SUPPORTS_PLUGINS
32 #include "plugin-api.h"
33 #include "plugin.h"
34 #endif
35
36 /* This struct is used to pass information to routines called via
37    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
38
39 struct elf_info_failed
40 {
41   struct bfd_link_info *info;
42   bfd_boolean failed;
43 };
44
45 /* This structure is used to pass information to
46    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
47
48 struct elf_find_verdep_info
49 {
50   /* General link information.  */
51   struct bfd_link_info *info;
52   /* The number of dependencies.  */
53   unsigned int vers;
54   /* Whether we had a failure.  */
55   bfd_boolean failed;
56 };
57
58 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
59   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
60
61 asection *
62 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
63                              unsigned long r_symndx,
64                              bfd_boolean discard)
65 {
66   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
67       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
68     {
69       struct elf_link_hash_entry *h;
70
71       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
72
73       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
74              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
75         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
76
77       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
78            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
79            && discarded_section (h->root.u.def.section))
80         return h->root.u.def.section;
81       else
82         return NULL;
83     }
84   else
85     {
86       /* It's not a relocation against a global symbol,
87          but it could be a relocation against a local
88          symbol for a discarded section.  */
89       asection *isec;
90       Elf_Internal_Sym *isym;
91
92       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
93       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
94       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
95       if (isec != NULL
96           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
97         return isec;
98      }
99   return NULL;
100 }
101
102 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
103
104 struct elf_link_hash_entry *
105 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
106                              struct bfd_link_info *info,
107                              asection *sec,
108                              const char *name)
109 {
110   struct elf_link_hash_entry *h;
111   struct bfd_link_hash_entry *bh;
112   const struct elf_backend_data *bed;
113
114   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
115   if (h != NULL)
116     {
117       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
118          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
119          defined in shared libraries can't be overridden, because we
120          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
121       h->root.type = bfd_link_hash_new;
122       bh = &h->root;
123     }
124   else
125     bh = NULL;
126
127   bed = get_elf_backend_data (abfd);
128   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
129                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
130                                          &bh))
131     return NULL;
132   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
133   BFD_ASSERT (h != NULL);
134   h->def_regular = 1;
135   h->non_elf = 0;
136   h->root.linker_def = 1;
137   h->type = STT_OBJECT;
138   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
139     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
140
141   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
142   return h;
143 }
144
145 bfd_boolean
146 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
147 {
148   flagword flags;
149   asection *s;
150   struct elf_link_hash_entry *h;
151   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
152   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
153
154   /* This function may be called more than once.  */
155   if (htab->sgot != NULL)
156     return TRUE;
157
158   flags = bed->dynamic_sec_flags;
159
160   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
161                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
162                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
163                                           (bed->dynamic_sec_flags
164                                            | SEC_READONLY));
165   if (s == NULL
166       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->srelgot = s;
169
170   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
171   if (s == NULL
172       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
173     return FALSE;
174   htab->sgot = s;
175
176   if (bed->want_got_plt)
177     {
178       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
179       if (s == NULL
180           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
181                                          bed->s->log_file_align))
182         return FALSE;
183       htab->sgotplt = s;
184     }
185
186   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
187   s->size += bed->got_header_size;
188
189   if (bed->want_got_sym)
190     {
191       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
192          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
193          because we don't want to define the symbol if we are not creating
194          a global offset table.  */
195       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
196                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
197       elf_hash_table (info)->hgot = h;
198       if (h == NULL)
199         return FALSE;
200     }
201
202   return TRUE;
203 }
204 \f
205 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
206 static bfd_boolean
207 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
208 {
209   struct elf_link_hash_table *hash_table;
210
211   hash_table = elf_hash_table (info);
212   if (hash_table->dynobj == NULL)
213     {
214       /* We may not set dynobj, an input file holding linker created
215          dynamic sections to abfd, which may be a dynamic object with
216          its own dynamic sections.  We need to find a normal input file
217          to hold linker created sections if possible.  */
218       if ((abfd->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) != 0)
219         {
220           bfd *ibfd;
221           asection *s;
222           for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
223             if ((ibfd->flags
224                  & (DYNAMIC | BFD_LINKER_CREATED | BFD_PLUGIN)) == 0
225                 && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
226                 && elf_object_id (ibfd) == elf_hash_table_id (hash_table)
227                 && !((s = ibfd->sections) != NULL
228                      && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS))
229               {
230                 abfd = ibfd;
231                 break;
232               }
233         }
234       hash_table->dynobj = abfd;
235     }
236
237   if (hash_table->dynstr == NULL)
238     {
239       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
240       if (hash_table->dynstr == NULL)
241         return FALSE;
242     }
243   return TRUE;
244 }
245
246 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
247    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
248    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
249    when the final executable is run, so we need to create them before
250    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
251    actual contents and size of these sections later.  */
252
253 bfd_boolean
254 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
255 {
256   flagword flags;
257   asection *s;
258   const struct elf_backend_data *bed;
259   struct elf_link_hash_entry *h;
260
261   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
262     return FALSE;
263
264   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
265     return TRUE;
266
267   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
268     return FALSE;
269
270   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
271   bed = get_elf_backend_data (abfd);
272
273   flags = bed->dynamic_sec_flags;
274
275   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
276      shared library does not.  */
277   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
278     {
279       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
280                                               flags | SEC_READONLY);
281       if (s == NULL)
282         return FALSE;
283     }
284
285   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
286      if they are not needed.  */
287   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
288                                           flags | SEC_READONLY);
289   if (s == NULL
290       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
291     return FALSE;
292
293   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
294                                           flags | SEC_READONLY);
295   if (s == NULL
296       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
297     return FALSE;
298
299   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
300                                           flags | SEC_READONLY);
301   if (s == NULL
302       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
303     return FALSE;
304
305   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
306                                           flags | SEC_READONLY);
307   if (s == NULL
308       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
309     return FALSE;
310   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
311
312   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
313                                           flags | SEC_READONLY);
314   if (s == NULL)
315     return FALSE;
316
317   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
318   if (s == NULL
319       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
320     return FALSE;
321
322   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
323      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
324      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
325      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
326      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
327      to decide how to initialize the process.  */
328   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
329   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
330   if (h == NULL)
331     return FALSE;
332
333   if (info->emit_hash)
334     {
335       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
336                                               flags | SEC_READONLY);
337       if (s == NULL
338           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
339         return FALSE;
340       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
341     }
342
343   if (info->emit_gnu_hash)
344     {
345       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
346                                               flags | SEC_READONLY);
347       if (s == NULL
348           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
349         return FALSE;
350       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
351          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
352          variable count of 32-bit words.  */
353       if (bed->s->arch_size == 64)
354         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
355       else
356         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
357     }
358
359   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
360      backend set the right flags.  The backend will normally create
361      the .got and .plt sections.  */
362   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
363       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
364     return FALSE;
365
366   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
367
368   return TRUE;
369 }
370
371 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
372
373 bfd_boolean
374 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
375 {
376   flagword flags, pltflags;
377   struct elf_link_hash_entry *h;
378   asection *s;
379   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
380   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
381
382   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
383      .rel[a].bss sections.  */
384   flags = bed->dynamic_sec_flags;
385
386   pltflags = flags;
387   if (bed->plt_not_loaded)
388     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
389        allocate space for the section; it's just that there's nothing
390        to read in from the object file.  */
391     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
392   else
393     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
394   if (bed->plt_readonly)
395     pltflags |= SEC_READONLY;
396
397   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
398   if (s == NULL
399       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
400     return FALSE;
401   htab->splt = s;
402
403   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
404      .plt section.  */
405   if (bed->want_plt_sym)
406     {
407       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
408                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
409       elf_hash_table (info)->hplt = h;
410       if (h == NULL)
411         return FALSE;
412     }
413
414   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
415                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
416                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
417                                           flags | SEC_READONLY);
418   if (s == NULL
419       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
420     return FALSE;
421   htab->srelplt = s;
422
423   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
424     return FALSE;
425
426   if (bed->want_dynbss)
427     {
428       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
429          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
430          not functions.  We must allocate space for them in the process
431          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
432          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
433          section into the .bss section of the final image.  */
434       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
435                                               SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED);
436       if (s == NULL)
437         return FALSE;
438       htab->sdynbss = s;
439
440       if (bed->want_dynrelro)
441         {
442           /* Similarly, but for symbols that were originally in read-only
443              sections.  This section doesn't really need to have contents,
444              but make it like other .data.rel.ro sections.  */
445           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".data.rel.ro",
446                                                   flags);
447           if (s == NULL)
448             return FALSE;
449           htab->sdynrelro = s;
450         }
451
452       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
453          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
454          linker will map it to an output section.  We can't just create it
455          only if we need it, because we will not know whether we need it
456          until we have seen all the input files, and the first time the
457          main linker code calls BFD after examining all the input files
458          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
459          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
460          be needed, we can discard it later.  We will never need this
461          section when generating a shared object, since they do not use
462          copy relocs.  */
463       if (bfd_link_executable (info))
464         {
465           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
466                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
467                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
468                                                   flags | SEC_READONLY);
469           if (s == NULL
470               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
471             return FALSE;
472           htab->srelbss = s;
473
474           if (bed->want_dynrelro)
475             {
476               s = (bfd_make_section_anyway_with_flags
477                    (abfd, (bed->rela_plts_and_copies_p
478                            ? ".rela.data.rel.ro" : ".rel.data.rel.ro"),
479                     flags | SEC_READONLY));
480               if (s == NULL
481                   || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
482                                                   bed->s->log_file_align))
483                 return FALSE;
484               htab->sreldynrelro = s;
485             }
486         }
487     }
488
489   return TRUE;
490 }
491 \f
492 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
493    read the input files, since we need to have a list of all of them
494    before we can determine the final sizes of the output sections.
495    Note that we may actually call this function even though we are not
496    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
497    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
498    one.  */
499
500 bfd_boolean
501 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
502                                     struct elf_link_hash_entry *h)
503 {
504   if (h->dynindx == -1)
505     {
506       struct elf_strtab_hash *dynstr;
507       char *p;
508       const char *name;
509       size_t indx;
510
511       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
512          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
513          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
514          this would not be necessary.  */
515       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
516         {
517         case STV_INTERNAL:
518         case STV_HIDDEN:
519           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
520               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
521             {
522               h->forced_local = 1;
523               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
524                 return TRUE;
525             }
526
527         default:
528           break;
529         }
530
531       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
532       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
533
534       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
535       if (dynstr == NULL)
536         {
537           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
538           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
539           if (dynstr == NULL)
540             return FALSE;
541         }
542
543       /* We don't put any version information in the dynamic string
544          table.  */
545       name = h->root.root.string;
546       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
547       if (p != NULL)
548         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
549            there are only a few symbols that have read-only names, being
550            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
551            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
552            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
553         *p = 0;
554
555       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
556
557       if (p != NULL)
558         *p = ELF_VER_CHR;
559
560       if (indx == (size_t) -1)
561         return FALSE;
562       h->dynstr_index = indx;
563     }
564
565   return TRUE;
566 }
567 \f
568 /* Mark a symbol dynamic.  */
569
570 static void
571 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
572                                   struct elf_link_hash_entry *h,
573                                   Elf_Internal_Sym *sym)
574 {
575   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
576
577   /* It may be called more than once on the same H.  */
578   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
579     return;
580
581   if ((info->dynamic_data
582        && (h->type == STT_OBJECT
583            || h->type == STT_COMMON
584            || (sym != NULL
585                && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT
586                    || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_COMMON))))
587       || (d != NULL
588           && h->non_elf
589           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
590     {
591       h->dynamic = 1;
592       /* NB: If a symbol is made dynamic by --dynamic-list, it has
593          non-IR reference.  */
594       h->root.non_ir_ref_dynamic = 1;
595     }
596 }
597
598 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
599    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
600
601 bfd_boolean
602 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
603                                 struct bfd_link_info *info,
604                                 const char *name,
605                                 bfd_boolean provide,
606                                 bfd_boolean hidden)
607 {
608   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
609   struct elf_link_hash_table *htab;
610   const struct elf_backend_data *bed;
611
612   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
613     return TRUE;
614
615   htab = elf_hash_table (info);
616   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
617   if (h == NULL)
618     return provide;
619
620   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
621     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
622
623   if (h->versioned == unknown)
624     {
625       /* Set versioned if symbol version is unknown.  */
626       char *version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
627       if (version)
628         {
629           if (version > name && version[-1] != ELF_VER_CHR)
630             h->versioned = versioned_hidden;
631           else
632             h->versioned = versioned;
633         }
634     }
635
636   /* Symbols defined in a linker script but not referenced anywhere
637      else will have non_elf set.  */
638   if (h->non_elf)
639     {
640       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
641       h->non_elf = 0;
642     }
643
644   switch (h->root.type)
645     {
646     case bfd_link_hash_defined:
647     case bfd_link_hash_defweak:
648     case bfd_link_hash_common:
649       break;
650     case bfd_link_hash_undefweak:
651     case bfd_link_hash_undefined:
652       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
653          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
654          may depend on this.  */
655       h->root.type = bfd_link_hash_new;
656       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
657         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
658       break;
659     case bfd_link_hash_new:
660       break;
661     case bfd_link_hash_indirect:
662       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
663          the versioned symbol point to this one.  */
664       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
665       hv = h;
666       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
667              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
668         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
669       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
670          later.  */
671       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
672       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
673       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
674       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
675       break;
676     default:
677       BFD_FAIL ();
678       return FALSE;
679     }
680
681   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
682      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
683      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
684      force the correct value.  */
685   if (provide
686       && h->def_dynamic
687       && !h->def_regular)
688     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
689
690   /* If this symbol is currently defined by a dynamic object, but not
691      by a regular object, then clear out any version information because
692      the symbol will not be associated with the dynamic object any
693      more.  */
694   if (h->def_dynamic && !h->def_regular)
695     h->verinfo.verdef = NULL;
696
697   /* Make sure this symbol is not garbage collected.  */
698   h->mark = 1;
699
700   h->def_regular = 1;
701
702   if (hidden)
703     {
704       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
705       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
706         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
707       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
708     }
709
710   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
711      and executables.  */
712   if (!bfd_link_relocatable (info)
713       && h->dynindx != -1
714       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
715           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
716     h->forced_local = 1;
717
718   if ((h->def_dynamic
719        || h->ref_dynamic
720        || bfd_link_dll (info)
721        || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
722       && !h->forced_local
723       && h->dynindx == -1)
724     {
725       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
726         return FALSE;
727
728       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
729          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
730          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
731       if (h->is_weakalias)
732         {
733           struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
734
735           if (def->dynindx == -1
736               && !bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, def))
737             return FALSE;
738         }
739     }
740
741   return TRUE;
742 }
743
744 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
745    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
746    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
747
748 int
749 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
750                                           bfd *input_bfd,
751                                           long input_indx)
752 {
753   bfd_size_type amt;
754   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
755   struct elf_link_hash_table *eht;
756   struct elf_strtab_hash *dynstr;
757   size_t dynstr_index;
758   char *name;
759   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
760   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
761
762   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
763     return 0;
764
765   /* See if the entry exists already.  */
766   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
767     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
768       return 1;
769
770   amt = sizeof (*entry);
771   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
772   if (entry == NULL)
773     return 0;
774
775   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
776   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
777                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
778     {
779       bfd_release (input_bfd, entry);
780       return 0;
781     }
782
783   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
784       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
785     {
786       asection *s;
787
788       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
789       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
790         {
791           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
792              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
793           bfd_release (input_bfd, entry);
794           return 2;
795         }
796     }
797
798   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
799           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
800            entry->isym.st_name));
801
802   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
803   if (dynstr == NULL)
804     {
805       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
806       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
807       if (dynstr == NULL)
808         return 0;
809     }
810
811   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
812   if (dynstr_index == (size_t) -1)
813     return 0;
814   entry->isym.st_name = dynstr_index;
815
816   eht = elf_hash_table (info);
817
818   entry->next = eht->dynlocal;
819   eht->dynlocal = entry;
820   entry->input_bfd = input_bfd;
821   entry->input_indx = input_indx;
822   eht->dynsymcount++;
823
824   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
825   entry->isym.st_info
826     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
827
828   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
829
830   return 1;
831 }
832
833 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
834
835 long
836 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
837                                     bfd *input_bfd,
838                                     long input_indx)
839 {
840   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
841
842   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
843     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
844       return e->dynindx;
845   return -1;
846 }
847
848 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
849    them are removed because they are marked as local.  This is called
850    via elf_link_hash_traverse.  */
851
852 static bfd_boolean
853 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
854                                       void *data)
855 {
856   size_t *count = (size_t *) data;
857
858   if (h->forced_local)
859     return TRUE;
860
861   if (h->dynindx != -1)
862     h->dynindx = ++(*count);
863
864   return TRUE;
865 }
866
867
868 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
869    STB_LOCAL binding.  */
870
871 static bfd_boolean
872 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
873                                             void *data)
874 {
875   size_t *count = (size_t *) data;
876
877   if (!h->forced_local)
878     return TRUE;
879
880   if (h->dynindx != -1)
881     h->dynindx = ++(*count);
882
883   return TRUE;
884 }
885
886 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
887    omitted when creating a shared library.  */
888 bfd_boolean
889 _bfd_elf_omit_section_dynsym_default (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
890                                       struct bfd_link_info *info,
891                                       asection *p)
892 {
893   struct elf_link_hash_table *htab;
894   asection *ip;
895
896   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
897     {
898     case SHT_PROGBITS:
899     case SHT_NOBITS:
900       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
901          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
902     case SHT_NULL:
903       htab = elf_hash_table (info);
904       if (p == htab->tls_sec)
905         return FALSE;
906
907       if (htab->text_index_section != NULL)
908         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
909
910       return (htab->dynobj != NULL
911               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
912               && ip->output_section == p);
913
914       /* There shouldn't be section relative relocations
915          against any other section.  */
916     default:
917       return TRUE;
918     }
919 }
920
921 bfd_boolean
922 _bfd_elf_omit_section_dynsym_all
923     (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
924      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
925      asection *p ATTRIBUTE_UNUSED)
926 {
927   return TRUE;
928 }
929
930 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
931    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
932    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
933    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
934    symbols.  If SECTION_SYM_COUNT is NULL, section dynindx is not set.
935    (This prevents the early call before elf_backend_init_index_section
936    and strip_excluded_output_sections setting dynindx for sections
937    that are stripped.)  */
938
939 static unsigned long
940 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
941                                 struct bfd_link_info *info,
942                                 unsigned long *section_sym_count)
943 {
944   unsigned long dynsymcount = 0;
945   bfd_boolean do_sec = section_sym_count != NULL;
946
947   if (bfd_link_pic (info)
948       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
949     {
950       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
951       asection *p;
952       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
953         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
954             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
955             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
956             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
957           {
958             ++dynsymcount;
959             if (do_sec)
960               elf_section_data (p)->dynindx = dynsymcount;
961           }
962         else if (do_sec)
963           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
964     }
965   if (do_sec)
966     *section_sym_count = dynsymcount;
967
968   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
969                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
970                           &dynsymcount);
971
972   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
973     {
974       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
975       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
976         p->dynindx = ++dynsymcount;
977     }
978   elf_hash_table (info)->local_dynsymcount = dynsymcount;
979
980   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
981                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
982                           &dynsymcount);
983
984   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which we
985      must account for in our count even if the table is empty since it
986      is intended for the mandatory DT_SYMTAB tag (.dynsym section) in
987      .dynamic section.  */
988   dynsymcount++;
989
990   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
991   return dynsymcount;
992 }
993
994 /* Merge st_other field.  */
995
996 static void
997 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
998                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
999                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
1000 {
1001   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1002
1003   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
1004      code might be needed here.  */
1005   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
1006     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
1007                                                 dynamic);
1008
1009   if (!dynamic)
1010     {
1011       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
1012       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1013
1014       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
1015          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
1016       if (symvis - 1 < hvis - 1)
1017         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
1018     }
1019   else if (definition
1020            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
1021            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
1022     h->protected_def = 1;
1023 }
1024
1025 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
1026    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
1027    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
1028    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
1029    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
1030    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
1031    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
1032    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
1033    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
1034    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
1035    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
1036    type or size does change.  */
1037
1038 static bfd_boolean
1039 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
1040                        struct bfd_link_info *info,
1041                        const char *name,
1042                        Elf_Internal_Sym *sym,
1043                        asection **psec,
1044                        bfd_vma *pvalue,
1045                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
1046                        bfd **poldbfd,
1047                        bfd_boolean *pold_weak,
1048                        unsigned int *pold_alignment,
1049                        bfd_boolean *skip,
1050                        bfd_boolean *override,
1051                        bfd_boolean *type_change_ok,
1052                        bfd_boolean *size_change_ok,
1053                        bfd_boolean *matched)
1054 {
1055   asection *sec, *oldsec;
1056   struct elf_link_hash_entry *h;
1057   struct elf_link_hash_entry *hi;
1058   struct elf_link_hash_entry *flip;
1059   int bind;
1060   bfd *oldbfd;
1061   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
1062   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
1063   const struct elf_backend_data *bed;
1064   char *new_version;
1065   bfd_boolean default_sym = *matched;
1066
1067   *skip = FALSE;
1068   *override = FALSE;
1069
1070   sec = *psec;
1071   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
1072
1073   if (! bfd_is_und_section (sec))
1074     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
1075   else
1076     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
1077          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
1078   if (h == NULL)
1079     return FALSE;
1080   *sym_hash = h;
1081
1082   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1083
1084   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
1085   if (h->versioned != unversioned)
1086     {
1087       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
1088       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
1089       if (new_version)
1090         {
1091           if (h->versioned == unknown)
1092             {
1093               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
1094                 h->versioned = versioned_hidden;
1095               else
1096                 h->versioned = versioned;
1097             }
1098           new_version += 1;
1099           if (new_version[0] == '\0')
1100             new_version = NULL;
1101         }
1102       else
1103         h->versioned = unversioned;
1104     }
1105   else
1106     new_version = NULL;
1107
1108   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1109      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1110   hi = h;
1111   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1112          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1113     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1114
1115   if (!*matched)
1116     {
1117       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1118         *matched = TRUE;
1119       else
1120         {
1121           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1122              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1123              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1124              the same symbol version.  */
1125           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1126           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1127           if (!old_hidden && !new_hidden)
1128             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1129                aren't hidden.  */
1130             *matched = TRUE;
1131           else
1132             {
1133               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1134                  symbol. */
1135               char *old_version;
1136
1137               if (h->versioned >= versioned)
1138                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1139                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1140               else
1141                  old_version = NULL;
1142
1143               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1144                  have the same symbol version.  */
1145               *matched = (old_version == new_version
1146                           || (old_version != NULL
1147                               && new_version != NULL
1148                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1149             }
1150         }
1151     }
1152
1153   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1154      existing symbol.  */
1155
1156   oldbfd = NULL;
1157   oldsec = NULL;
1158   switch (h->root.type)
1159     {
1160     default:
1161       break;
1162
1163     case bfd_link_hash_undefined:
1164     case bfd_link_hash_undefweak:
1165       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1166       break;
1167
1168     case bfd_link_hash_defined:
1169     case bfd_link_hash_defweak:
1170       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1171       oldsec = h->root.u.def.section;
1172       break;
1173
1174     case bfd_link_hash_common:
1175       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1176       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1177       if (pold_alignment)
1178         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1179       break;
1180     }
1181   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1182     *poldbfd = oldbfd;
1183
1184   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1185   newweak = bind == STB_WEAK;
1186   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1187              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1188   if (pold_weak)
1189     *pold_weak = oldweak;
1190
1191   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1192      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1193      symbols.  */
1194   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1195
1196   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1197      respectively, is from a dynamic object.  */
1198
1199   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1200
1201   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1202      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1203      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1204      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1205      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1206      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1207      reference to the executable symbol.  */
1208   if (newdyn)
1209     {
1210       if (bfd_is_und_section (sec))
1211         {
1212           if (bind != STB_WEAK)
1213             {
1214               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1215               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1216             }
1217         }
1218       else
1219         {
1220           /* Update the existing symbol only if they match. */
1221           if (*matched)
1222             h->dynamic_def = 1;
1223           hi->dynamic_def = 1;
1224         }
1225     }
1226
1227   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1228      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1229      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1230
1231   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1232     {
1233       h->non_elf = 0;
1234       return TRUE;
1235     }
1236
1237   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1238      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1239      confusion that results if we try to override a symbol with
1240      itself.  The additional tests catch cases like
1241      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1242      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1243   if (abfd == oldbfd
1244       && (newweak || oldweak)
1245       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1246           || !h->def_regular))
1247     return TRUE;
1248
1249   olddyn = FALSE;
1250   if (oldbfd != NULL)
1251     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1252   else if (oldsec != NULL)
1253     {
1254       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1255          indices used by MIPS ELF.  */
1256       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1257     }
1258
1259   /* Handle a case where plugin_notice won't be called and thus won't
1260      set the non_ir_ref flags on the first pass over symbols.  */
1261   if (oldbfd != NULL
1262       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != (abfd->flags & BFD_PLUGIN)
1263       && newdyn != olddyn)
1264     {
1265       h->root.non_ir_ref_dynamic = TRUE;
1266       hi->root.non_ir_ref_dynamic = TRUE;
1267     }
1268
1269   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1270      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1271
1272   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1273
1274   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1275             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1276             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1277
1278   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1279      respectively, appear to be a function.  */
1280
1281   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1282              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1283
1284   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1285              && bed->is_function_type (h->type));
1286
1287   if (!(newfunc && oldfunc)
1288       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1289       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1290       && h->type != STT_NOTYPE
1291       && (newdef || bfd_is_com_section (sec))
1292       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common))
1293     {
1294       /* If creating a default indirect symbol ("foo" or "foo@") from
1295          a dynamic versioned definition ("foo@@") skip doing so if
1296          there is an existing regular definition with a different
1297          type.  We don't want, for example, a "time" variable in the
1298          executable overriding a "time" function in a shared library.  */
1299       if (newdyn
1300           && !olddyn)
1301         {
1302           *skip = TRUE;
1303           return TRUE;
1304         }
1305
1306       /* When adding a symbol from a regular object file after we have
1307          created indirect symbols, undo the indirection and any
1308          dynamic state.  */
1309       if (hi != h
1310           && !newdyn
1311           && olddyn)
1312         {
1313           h = hi;
1314           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1315           h->forced_local = 0;
1316           h->ref_dynamic = 0;
1317           h->def_dynamic = 0;
1318           h->dynamic_def = 0;
1319           if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1320             {
1321               h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1322               h->root.u.undef.abfd = abfd;
1323             }
1324           else
1325             {
1326               h->root.type = bfd_link_hash_new;
1327               h->root.u.undef.abfd = NULL;
1328             }
1329           return TRUE;
1330         }
1331     }
1332
1333   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1334      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1335      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1336   if (oldbfd != NULL
1337       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1338       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1339       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1340       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1341     {
1342       bfd *ntbfd, *tbfd;
1343       bfd_boolean ntdef, tdef;
1344       asection *ntsec, *tsec;
1345
1346       if (h->type == STT_TLS)
1347         {
1348           ntbfd = abfd;
1349           ntsec = sec;
1350           ntdef = newdef;
1351           tbfd = oldbfd;
1352           tsec = oldsec;
1353           tdef = olddef;
1354         }
1355       else
1356         {
1357           ntbfd = oldbfd;
1358           ntsec = oldsec;
1359           ntdef = olddef;
1360           tbfd = abfd;
1361           tsec = sec;
1362           tdef = newdef;
1363         }
1364
1365       if (tdef && ntdef)
1366         _bfd_error_handler
1367           /* xgettext:c-format */
1368           (_("%s: TLS definition in %pB section %pA "
1369              "mismatches non-TLS definition in %pB section %pA"),
1370            h->root.root.string, tbfd, tsec, ntbfd, ntsec);
1371       else if (!tdef && !ntdef)
1372         _bfd_error_handler
1373           /* xgettext:c-format */
1374           (_("%s: TLS reference in %pB "
1375              "mismatches non-TLS reference in %pB"),
1376            h->root.root.string, tbfd, ntbfd);
1377       else if (tdef)
1378         _bfd_error_handler
1379           /* xgettext:c-format */
1380           (_("%s: TLS definition in %pB section %pA "
1381              "mismatches non-TLS reference in %pB"),
1382            h->root.root.string, tbfd, tsec, ntbfd);
1383       else
1384         _bfd_error_handler
1385           /* xgettext:c-format */
1386           (_("%s: TLS reference in %pB "
1387              "mismatches non-TLS definition in %pB section %pA"),
1388            h->root.root.string, tbfd, ntbfd, ntsec);
1389
1390       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1391       return FALSE;
1392     }
1393
1394   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1395      definition from a dynamic object.  */
1396   if (newdyn
1397       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1398       && !bfd_is_und_section (sec))
1399     {
1400       *skip = TRUE;
1401       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1402       h->ref_dynamic = 1;
1403       hi->ref_dynamic = 1;
1404       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1405          recorded as dynamic.
1406
1407          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1408       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1409         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1410       else
1411         return TRUE;
1412     }
1413   else if (!newdyn
1414            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1415            && h->def_dynamic)
1416     {
1417       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1418          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1419          object, we remove the old definition.  */
1420       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1421         {
1422           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1423              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1424              the symbol with default version to the normal one if it
1425              was referenced before.  */
1426           if (h->ref_regular)
1427             {
1428               hi->root.type = h->root.type;
1429               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1430               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1431
1432               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1433               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1434                 {
1435                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1436                      any dynamic link state.  */
1437                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1438                   h->forced_local = 0;
1439                   h->ref_dynamic = 0;
1440                 }
1441               else
1442                 h->ref_dynamic = 1;
1443
1444               h->def_dynamic = 0;
1445               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1446               h->size = 0;
1447               h->type = 0;
1448
1449               h = hi;
1450             }
1451           else
1452             h = hi;
1453         }
1454
1455       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1456          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1457          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1458          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1459          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1460          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1461          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1462       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1463         {
1464           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1465           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1466         }
1467       else
1468         {
1469           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1470           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1471         }
1472
1473       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1474         {
1475           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1476              any dynamic link state.  */
1477           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1478           h->forced_local = 0;
1479           h->ref_dynamic = 0;
1480         }
1481       else
1482         h->ref_dynamic = 1;
1483       h->def_dynamic = 0;
1484       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1485       h->size = 0;
1486       h->type = 0;
1487       return TRUE;
1488     }
1489
1490   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1491      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1492      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1493      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1494      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1495      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1496      This reflects the way glibc's ld.so works.
1497
1498      Also allow a weak symbol to override a linker script symbol
1499      defined by an early pass over the script.  This is done so the
1500      linker knows the symbol is defined in an object file, for the
1501      DEFINED script function.
1502
1503      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1504      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1505
1506   if (newdef && !newdyn && (olddyn || h->root.ldscript_def))
1507     newweak = FALSE;
1508   if (olddef && newdyn)
1509     oldweak = FALSE;
1510
1511   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1512   if (newfunc && oldfunc)
1513     *type_change_ok = TRUE;
1514
1515   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1516      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1517      is undefined and the new symbol is defined.  */
1518
1519   if (oldweak
1520       || newweak
1521       || (newdef
1522           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1523     *type_change_ok = TRUE;
1524
1525   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1526      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1527
1528   if (*type_change_ok
1529       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1530     *size_change_ok = TRUE;
1531
1532   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1533      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1534      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1535      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1536      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1537      to treat such symbols specially, because they raise special
1538      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1539      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1540      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1541      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1542      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1543      libraries.
1544
1545      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1546      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1547
1548      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1549      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1550      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1551      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1552      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1553      harmless.  */
1554
1555   if (newdyn
1556       && newdef
1557       && !newweak
1558       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1559       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1560       && sym->st_size > 0
1561       && !newfunc)
1562     newdyncommon = TRUE;
1563   else
1564     newdyncommon = FALSE;
1565
1566   if (olddyn
1567       && olddef
1568       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1569       && h->def_dynamic
1570       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1571       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1572       && h->size > 0
1573       && !oldfunc)
1574     olddyncommon = TRUE;
1575   else
1576     olddyncommon = FALSE;
1577
1578   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1579      backend to check if we can merge them.  */
1580   if (bed->merge_symbol != NULL)
1581     {
1582       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1583         return FALSE;
1584       sec = *psec;
1585     }
1586
1587   /* There are multiple definitions of a normal symbol.  Skip the
1588      default symbol as well as definition from an IR object.  */
1589   if (olddef && !olddyn && !oldweak && newdef && !newdyn && !newweak
1590       && !default_sym && h->def_regular
1591       && !(oldbfd != NULL
1592            && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1593            && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1594     {
1595       /* Handle a multiple definition.  */
1596       (*info->callbacks->multiple_definition) (info, &h->root,
1597                                                abfd, sec, *pvalue);
1598       *skip = TRUE;
1599       return TRUE;
1600     }
1601
1602   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1603      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1604      two.  */
1605
1606   if (olddyncommon
1607       && newdyncommon
1608       && sym->st_size != h->size)
1609     {
1610       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1611          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1612          size is different.  If the size is the same, we simply let
1613          the old symbol override the new one as normally happens with
1614          symbols defined in dynamic objects.  */
1615
1616       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1617                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1618       if (sym->st_size > h->size)
1619         h->size = sym->st_size;
1620
1621       *size_change_ok = TRUE;
1622     }
1623
1624   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1625      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1626      some other object.  If so, we want to use the existing
1627      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1628      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1629      bfd_und_section_ptr.
1630
1631      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1632      shared library is a function, since common symbols always
1633      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1634      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1635      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1636      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1637
1638   if (newdyn
1639       && newdef
1640       && (olddef
1641           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1642               && (newweak || newfunc))))
1643     {
1644       *override = TRUE;
1645       newdef = FALSE;
1646       newdyncommon = FALSE;
1647
1648       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1649       *size_change_ok = TRUE;
1650
1651       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1652          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1653          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1654          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1655          change warning may still be appropriate.  */
1656
1657       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1658         *type_change_ok = TRUE;
1659     }
1660
1661   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1662      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1663      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1664      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1665      right thing.  */
1666
1667   if (newdyncommon
1668       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1669     {
1670       *override = TRUE;
1671       newdef = FALSE;
1672       newdyncommon = FALSE;
1673       *pvalue = sym->st_size;
1674       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1675       *size_change_ok = TRUE;
1676     }
1677
1678   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1679   if (newdef && olddef && newweak)
1680     {
1681       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1682       if (!(oldbfd != NULL
1683             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1684             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1685         {
1686           newdef = FALSE;
1687           *skip = TRUE;
1688         }
1689
1690       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1691          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1692          local symbol.  */
1693       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1694       if (h->dynindx != -1)
1695         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1696           {
1697           case STV_INTERNAL:
1698           case STV_HIDDEN:
1699             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1700             break;
1701           }
1702     }
1703
1704   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1705      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1706      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1707      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1708      they are defined after the dynamic object in the link.
1709
1710      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1711      override a definition in a shared object if the shared object
1712      symbol is a function or is weak.  */
1713
1714   flip = NULL;
1715   if (!newdyn
1716       && (newdef
1717           || (bfd_is_com_section (sec)
1718               && (oldweak || oldfunc)))
1719       && olddyn
1720       && olddef
1721       && h->def_dynamic)
1722     {
1723       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1724          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1725          new definition.  */
1726
1727       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1728       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1729       *size_change_ok = TRUE;
1730
1731       olddef = FALSE;
1732       olddyncommon = FALSE;
1733
1734       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1735          overriding a function.  */
1736
1737       if (bfd_is_com_section (sec))
1738         {
1739           if (oldfunc)
1740             {
1741               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1742                  that it isn't defined dynamically nor has type
1743                  function.  */
1744               h->def_dynamic = 0;
1745               h->type = STT_NOTYPE;
1746             }
1747           *type_change_ok = TRUE;
1748         }
1749
1750       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1751         flip = hi;
1752       else
1753         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1754            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1755            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1756         h->verinfo.vertree = NULL;
1757     }
1758
1759   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1760      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1761      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1762      which a new common symbol should simply override the definition
1763      in the shared library.  */
1764
1765   if (! newdyn
1766       && bfd_is_com_section (sec)
1767       && olddyncommon)
1768     {
1769       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1770          common symbol, but we don't know what to use for the section
1771          or the alignment.  */
1772       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1773                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1774
1775       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1776          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1777
1778       if (h->size > *pvalue)
1779         *pvalue = h->size;
1780
1781       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1782          in the dynamic object.  */
1783       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1784       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1785
1786       olddef = FALSE;
1787       olddyncommon = FALSE;
1788
1789       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1790       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1791
1792       *size_change_ok = TRUE;
1793       *type_change_ok = TRUE;
1794
1795       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1796         flip = hi;
1797       else
1798         h->verinfo.vertree = NULL;
1799     }
1800
1801   if (flip != NULL)
1802     {
1803       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1804          library and now find a definition in a normal object.  In this
1805          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1806       flip->root.type = h->root.type;
1807       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1808       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1809       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1810       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1811       if (h->def_dynamic)
1812         {
1813           h->def_dynamic = 0;
1814           flip->ref_dynamic = 1;
1815         }
1816     }
1817
1818   return TRUE;
1819 }
1820
1821 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1822    default for the symbol with the default version if needed. The
1823    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1824    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1825
1826 static bfd_boolean
1827 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1828                              struct bfd_link_info *info,
1829                              struct elf_link_hash_entry *h,
1830                              const char *name,
1831                              Elf_Internal_Sym *sym,
1832                              asection *sec,
1833                              bfd_vma value,
1834                              bfd **poldbfd,
1835                              bfd_boolean *dynsym)
1836 {
1837   bfd_boolean type_change_ok;
1838   bfd_boolean size_change_ok;
1839   bfd_boolean skip;
1840   char *shortname;
1841   struct elf_link_hash_entry *hi;
1842   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1843   const struct elf_backend_data *bed;
1844   bfd_boolean collect;
1845   bfd_boolean dynamic;
1846   bfd_boolean override;
1847   char *p;
1848   size_t len, shortlen;
1849   asection *tmp_sec;
1850   bfd_boolean matched;
1851
1852   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1853     return TRUE;
1854
1855   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1856      create an indirect symbol from the default name to the fully
1857      decorated name.  This will cause external references which do not
1858      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1859   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1860   if (h->versioned == unknown)
1861     {
1862       if (p == NULL)
1863         {
1864           h->versioned = unversioned;
1865           return TRUE;
1866         }
1867       else
1868         {
1869           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1870             {
1871               h->versioned = versioned_hidden;
1872               return TRUE;
1873             }
1874           else
1875             h->versioned = versioned;
1876         }
1877     }
1878   else
1879     {
1880       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1881          default version.  */
1882       if (p == NULL)
1883         return TRUE;
1884     }
1885
1886   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1887   collect = bed->collect;
1888   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1889
1890   shortlen = p - name;
1891   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1892   if (shortname == NULL)
1893     return FALSE;
1894   memcpy (shortname, name, shortlen);
1895   shortname[shortlen] = '\0';
1896
1897   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1898      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1899      though we were defining the symbol we just defined, although we
1900      actually going to define an indirect symbol.  */
1901   type_change_ok = FALSE;
1902   size_change_ok = FALSE;
1903   matched = TRUE;
1904   tmp_sec = sec;
1905   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1906                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1907                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1908     return FALSE;
1909
1910   if (skip)
1911     goto nondefault;
1912
1913   if (hi->def_regular)
1914     {
1915       /* If the undecorated symbol will have a version added by a
1916          script different to H, then don't indirect to/from the
1917          undecorated symbol.  This isn't ideal because we may not yet
1918          have seen symbol versions, if given by a script on the
1919          command line rather than via --version-script.  */
1920       if (hi->verinfo.vertree == NULL && info->version_info != NULL)
1921         {
1922           bfd_boolean hide;
1923
1924           hi->verinfo.vertree
1925             = bfd_find_version_for_sym (info->version_info,
1926                                         hi->root.root.string, &hide);
1927           if (hi->verinfo.vertree != NULL && hide)
1928             {
1929               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
1930               goto nondefault;
1931             }
1932         }
1933       if (hi->verinfo.vertree != NULL
1934           && strcmp (p + 1 + (p[1] == '@'), hi->verinfo.vertree->name) != 0)
1935         goto nondefault;
1936     }
1937
1938   if (! override)
1939     {
1940       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1941       if (! bfd_link_relocatable (info))
1942         {
1943           bh = &hi->root;
1944           if (bh->type == bfd_link_hash_defined
1945               && (bh->u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
1946             {
1947               /* Mark the previous definition from IR object as
1948                  undefined so that the generic linker will override
1949                  it.  */
1950               bh->type = bfd_link_hash_undefined;
1951               bh->u.undef.abfd = bh->u.def.section->owner;
1952             }
1953           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1954                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1955                   bfd_ind_section_ptr,
1956                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1957             return FALSE;
1958           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1959         }
1960     }
1961   else
1962     {
1963       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1964          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1965          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1966          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1967          name, and it is the default version.
1968
1969          Overriding means that we already saw a definition for the
1970          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1971          the symbol defined in the dynamic object.
1972
1973          When this happens, we actually want to change NAME, the
1974          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1975          references to NAME in the shared object to become references
1976          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1977          when we override a function in a shared object: that the
1978          references in the shared object will be mapped to the
1979          definition in the regular object.  */
1980
1981       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1982              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1983         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1984
1985       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1986       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1987       if (h->def_dynamic)
1988         {
1989           h->def_dynamic = 0;
1990           hi->ref_dynamic = 1;
1991           if (hi->ref_regular
1992               || hi->def_regular)
1993             {
1994               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1995                 return FALSE;
1996             }
1997         }
1998
1999       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
2000          other fields correctly.  */
2001       hi = h;
2002     }
2003
2004   /* Check if HI is a warning symbol.  */
2005   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
2006     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
2007
2008   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
2009      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
2010      the user in that case.  */
2011
2012   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2013     {
2014       struct elf_link_hash_entry *ht;
2015
2016       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
2017       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
2018
2019       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
2020          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
2021          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
2022       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
2023       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
2024
2025       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
2026          be dynamic.  */
2027       if (! *dynsym)
2028         {
2029           if (! dynamic)
2030             {
2031               if (! bfd_link_executable (info)
2032                   || hi->def_dynamic
2033                   || hi->ref_dynamic)
2034                 *dynsym = TRUE;
2035             }
2036           else
2037             {
2038               if (hi->ref_regular)
2039                 *dynsym = TRUE;
2040             }
2041         }
2042     }
2043
2044   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
2045      of the symbol.  */
2046
2047 nondefault:
2048   len = strlen (name);
2049   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
2050   if (shortname == NULL)
2051     return FALSE;
2052   memcpy (shortname, name, shortlen);
2053   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
2054
2055   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
2056   type_change_ok = FALSE;
2057   size_change_ok = FALSE;
2058   tmp_sec = sec;
2059   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
2060                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
2061                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
2062     return FALSE;
2063
2064   if (skip)
2065     return TRUE;
2066
2067   if (override)
2068     {
2069       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
2070          the type of override we do in the case above unless it is
2071          overridden by a versioned definition.  */
2072       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
2073           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2074         _bfd_error_handler
2075           /* xgettext:c-format */
2076           (_("%pB: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
2077            abfd, shortname);
2078     }
2079   else
2080     {
2081       bh = &hi->root;
2082       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2083              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
2084               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
2085         return FALSE;
2086       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
2087
2088       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
2089          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
2090          to the user in that case.  */
2091
2092       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2093         {
2094           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
2095           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
2096           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
2097
2098           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
2099              must be dynamic.  */
2100           if (! *dynsym)
2101             {
2102               if (! dynamic)
2103                 {
2104                   if (! bfd_link_executable (info)
2105                       || hi->ref_dynamic)
2106                     *dynsym = TRUE;
2107                 }
2108               else
2109                 {
2110                   if (hi->ref_regular)
2111                     *dynsym = TRUE;
2112                 }
2113             }
2114         }
2115     }
2116
2117   return TRUE;
2118 }
2119 \f
2120 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
2121    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
2122
2123 static bfd_boolean
2124 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2125 {
2126   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2127
2128   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2129   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2130     return TRUE;
2131
2132   /* Ignore this if we won't export it.  */
2133   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
2134     return TRUE;
2135
2136   if (h->dynindx == -1
2137       && (h->def_regular || h->ref_regular)
2138       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
2139                                     h->root.root.string))
2140     {
2141       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2142         {
2143           eif->failed = TRUE;
2144           return FALSE;
2145         }
2146     }
2147
2148   return TRUE;
2149 }
2150 \f
2151 /* Look through the symbols which are defined in other shared
2152    libraries and referenced here.  Update the list of version
2153    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
2154    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2155
2156 static bfd_boolean
2157 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
2158                                          void *data)
2159 {
2160   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
2161   Elf_Internal_Verneed *t;
2162   Elf_Internal_Vernaux *a;
2163   bfd_size_type amt;
2164
2165   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
2166      information.  */
2167   if (!h->def_dynamic
2168       || h->def_regular
2169       || h->dynindx == -1
2170       || h->verinfo.verdef == NULL
2171       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2172           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
2173     return TRUE;
2174
2175   /* See if we already know about this version.  */
2176   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2177        t != NULL;
2178        t = t->vn_nextref)
2179     {
2180       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2181         continue;
2182
2183       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
2184         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
2185           return TRUE;
2186
2187       break;
2188     }
2189
2190   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
2191
2192   if (t == NULL)
2193     {
2194       amt = sizeof *t;
2195       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2196       if (t == NULL)
2197         {
2198           rinfo->failed = TRUE;
2199           return FALSE;
2200         }
2201
2202       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2203       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2204       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2205     }
2206
2207   amt = sizeof *a;
2208   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2209   if (a == NULL)
2210     {
2211       rinfo->failed = TRUE;
2212       return FALSE;
2213     }
2214
2215   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2216      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2217      discard the string data when low in memory, this will have to be
2218      fixed.  */
2219   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2220
2221   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2222   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2223
2224   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2225   ++rinfo->vers;
2226
2227   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2228
2229   t->vn_auxptr = a;
2230
2231   return TRUE;
2232 }
2233
2234 /* Return TRUE and set *HIDE to TRUE if the versioned symbol is
2235    hidden.  Set *T_P to NULL if there is no match.  */
2236
2237 static bfd_boolean
2238 _bfd_elf_link_hide_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
2239                                      struct elf_link_hash_entry *h,
2240                                      const char *version_p,
2241                                      struct bfd_elf_version_tree **t_p,
2242                                      bfd_boolean *hide)
2243 {
2244   struct bfd_elf_version_tree *t;
2245
2246   /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2247   for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2248     {
2249       if (strcmp (t->name, version_p) == 0)
2250         {
2251           size_t len;
2252           char *alc;
2253           struct bfd_elf_version_expr *d;
2254
2255           len = version_p - h->root.root.string;
2256           alc = (char *) bfd_malloc (len);
2257           if (alc == NULL)
2258             return FALSE;
2259           memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2260           alc[len - 1] = '\0';
2261           if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2262             alc[len - 2] = '\0';
2263
2264           h->verinfo.vertree = t;
2265           t->used = TRUE;
2266           d = NULL;
2267
2268           if (t->globals.list != NULL)
2269             d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2270
2271           /* See if there is anything to force this symbol to
2272              local scope.  */
2273           if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2274             {
2275               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2276               if (d != NULL
2277                   && h->dynindx != -1
2278                   && ! info->export_dynamic)
2279                 *hide = TRUE;
2280             }
2281
2282           free (alc);
2283           break;
2284         }
2285     }
2286
2287   *t_p = t;
2288
2289   return TRUE;
2290 }
2291
2292 /* Return TRUE if the symbol H is hidden by version script.  */
2293
2294 bfd_boolean
2295 _bfd_elf_link_hide_sym_by_version (struct bfd_link_info *info,
2296                                    struct elf_link_hash_entry *h)
2297 {
2298   const char *p;
2299   bfd_boolean hide = FALSE;
2300   const struct elf_backend_data *bed
2301     = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2302
2303   /* Version script only hides symbols defined in regular objects.  */
2304   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2305     return TRUE;
2306
2307   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2308   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2309     {
2310       struct bfd_elf_version_tree *t;
2311
2312       ++p;
2313       if (*p == ELF_VER_CHR)
2314         ++p;
2315
2316       if (*p != '\0'
2317           && _bfd_elf_link_hide_versioned_symbol (info, h, p, &t, &hide)
2318           && hide)
2319         {
2320           if (hide)
2321             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2322           return TRUE;
2323         }
2324     }
2325
2326   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2327      something.  */
2328   if (h->verinfo.vertree == NULL && info->version_info != NULL)
2329     {
2330       h->verinfo.vertree
2331         = bfd_find_version_for_sym (info->version_info,
2332                                     h->root.root.string, &hide);
2333       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2334         {
2335           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2336           return TRUE;
2337         }
2338     }
2339
2340   return FALSE;
2341 }
2342
2343 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2344    have the version number script until we have read all of the input
2345    files, so until that point we don't know which symbols should be
2346    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2347
2348 static bfd_boolean
2349 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2350 {
2351   struct elf_info_failed *sinfo;
2352   struct bfd_link_info *info;
2353   const struct elf_backend_data *bed;
2354   struct elf_info_failed eif;
2355   char *p;
2356   bfd_boolean hide;
2357
2358   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2359   info = sinfo->info;
2360
2361   /* Fix the symbol flags.  */
2362   eif.failed = FALSE;
2363   eif.info = info;
2364   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2365     {
2366       if (eif.failed)
2367         sinfo->failed = TRUE;
2368       return FALSE;
2369     }
2370
2371   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2372
2373   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2374      objects.  */
2375   if (!h->def_regular)
2376     {
2377       /* Hide symbols defined in discarded input sections.  */
2378       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2379            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2380           && discarded_section (h->root.u.def.section))
2381         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2382       return TRUE;
2383     }
2384
2385   hide = FALSE;
2386   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2387   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2388     {
2389       struct bfd_elf_version_tree *t;
2390
2391       ++p;
2392       if (*p == ELF_VER_CHR)
2393         ++p;
2394
2395       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2396       if (*p == '\0')
2397         return TRUE;
2398
2399       if (!_bfd_elf_link_hide_versioned_symbol (info, h, p, &t, &hide))
2400         {
2401           sinfo->failed = TRUE;
2402           return FALSE;
2403         }
2404
2405       if (hide)
2406         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2407
2408       /* If we are building an application, we need to create a
2409          version node for this version.  */
2410       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2411         {
2412           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2413           int version_index;
2414
2415           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2416              to worry about it.  */
2417           if (h->dynindx == -1)
2418             return TRUE;
2419
2420           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd,
2421                                                           sizeof *t);
2422           if (t == NULL)
2423             {
2424               sinfo->failed = TRUE;
2425               return FALSE;
2426             }
2427
2428           t->name = p;
2429           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2430           t->used = TRUE;
2431
2432           version_index = 1;
2433           /* Don't count anonymous version tag.  */
2434           if (sinfo->info->version_info != NULL
2435               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2436             version_index = 0;
2437           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2438                *pp != NULL;
2439                pp = &(*pp)->next)
2440             ++version_index;
2441           t->vernum = version_index;
2442
2443           *pp = t;
2444
2445           h->verinfo.vertree = t;
2446         }
2447       else if (t == NULL)
2448         {
2449           /* We could not find the version for a symbol when
2450              generating a shared archive.  Return an error.  */
2451           _bfd_error_handler
2452             /* xgettext:c-format */
2453             (_("%pB: version node not found for symbol %s"),
2454              info->output_bfd, h->root.root.string);
2455           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2456           sinfo->failed = TRUE;
2457           return FALSE;
2458         }
2459     }
2460
2461   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2462      something.  */
2463   if (!hide
2464       && h->verinfo.vertree == NULL
2465       && sinfo->info->version_info != NULL)
2466     {
2467       h->verinfo.vertree
2468         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2469                                     h->root.root.string, &hide);
2470       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2471         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2472     }
2473
2474   return TRUE;
2475 }
2476 \f
2477 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2478    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2479    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2480    which should have already been allocated to contain enough space.
2481    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2482    relocations should be stored.
2483
2484    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2485
2486 static bfd_boolean
2487 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2488                                    asection *sec,
2489                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2490                                    void *external_relocs,
2491                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2492 {
2493   const struct elf_backend_data *bed;
2494   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2495   const bfd_byte *erela;
2496   const bfd_byte *erelaend;
2497   Elf_Internal_Rela *irela;
2498   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2499   size_t nsyms;
2500
2501   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2502   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2503     return FALSE;
2504
2505   /* Read the relocations.  */
2506   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2507     return FALSE;
2508
2509   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2510   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2511
2512   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2513
2514   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2515   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2516     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2517   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2518     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2519   else
2520     {
2521       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2522       return FALSE;
2523     }
2524
2525   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2526   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2527   irela = internal_relocs;
2528   while (erela < erelaend)
2529     {
2530       bfd_vma r_symndx;
2531
2532       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2533       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2534       if (bed->s->arch_size == 64)
2535         r_symndx >>= 24;
2536       if (nsyms > 0)
2537         {
2538           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2539             {
2540               _bfd_error_handler
2541                 /* xgettext:c-format */
2542                 (_("%pB: bad reloc symbol index (%#" PRIx64 " >= %#lx)"
2543                    " for offset %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
2544                  abfd, (uint64_t) r_symndx, (unsigned long) nsyms,
2545                  (uint64_t) irela->r_offset, sec);
2546               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2547               return FALSE;
2548             }
2549         }
2550       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2551         {
2552           _bfd_error_handler
2553             /* xgettext:c-format */
2554             (_("%pB: non-zero symbol index (%#" PRIx64 ")"
2555                " for offset %#" PRIx64 " in section `%pA'"
2556                " when the object file has no symbol table"),
2557              abfd, (uint64_t) r_symndx,
2558              (uint64_t) irela->r_offset, sec);
2559           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2560           return FALSE;
2561         }
2562       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2563       erela += shdr->sh_entsize;
2564     }
2565
2566   return TRUE;
2567 }
2568
2569 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2570    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2571    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2572    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2573    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2574    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2575    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2576    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2577    RELA_HDR relocations.  */
2578
2579 Elf_Internal_Rela *
2580 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2581                            asection *o,
2582                            void *external_relocs,
2583                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2584                            bfd_boolean keep_memory)
2585 {
2586   void *alloc1 = NULL;
2587   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2588   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2589   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2590   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2591
2592   if (esdo->relocs != NULL)
2593     return esdo->relocs;
2594
2595   if (o->reloc_count == 0)
2596     return NULL;
2597
2598   if (internal_relocs == NULL)
2599     {
2600       bfd_size_type size;
2601
2602       size = (bfd_size_type) o->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2603       if (keep_memory)
2604         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2605       else
2606         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2607       if (internal_relocs == NULL)
2608         goto error_return;
2609     }
2610
2611   if (external_relocs == NULL)
2612     {
2613       bfd_size_type size = 0;
2614
2615       if (esdo->rel.hdr)
2616         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2617       if (esdo->rela.hdr)
2618         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2619
2620       alloc1 = bfd_malloc (size);
2621       if (alloc1 == NULL)
2622         goto error_return;
2623       external_relocs = alloc1;
2624     }
2625
2626   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2627   if (esdo->rel.hdr)
2628     {
2629       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2630                                               external_relocs,
2631                                               internal_relocs))
2632         goto error_return;
2633       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2634                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2635       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2636                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2637     }
2638
2639   if (esdo->rela.hdr
2640       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2641                                               external_relocs,
2642                                               internal_rela_relocs)))
2643     goto error_return;
2644
2645   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2646   if (keep_memory)
2647     esdo->relocs = internal_relocs;
2648
2649   if (alloc1 != NULL)
2650     free (alloc1);
2651
2652   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2653      back (under the name of internal_relocs).  */
2654
2655   return internal_relocs;
2656
2657  error_return:
2658   if (alloc1 != NULL)
2659     free (alloc1);
2660   if (alloc2 != NULL)
2661     {
2662       if (keep_memory)
2663         bfd_release (abfd, alloc2);
2664       else
2665         free (alloc2);
2666     }
2667   return NULL;
2668 }
2669
2670 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2671    section header for a section containing relocations for O.  */
2672
2673 static bfd_boolean
2674 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2675                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2676 {
2677   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2678
2679   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2680   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2681
2682   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2683      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2684      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2685      we zero the allocated space.  */
2686   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2687   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2688     return FALSE;
2689
2690   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2691     {
2692       struct elf_link_hash_entry **p;
2693
2694       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2695            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2696       if (p == NULL)
2697         return FALSE;
2698
2699       reldata->hashes = p;
2700     }
2701
2702   return TRUE;
2703 }
2704
2705 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2706    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2707    OUTPUT_BFD.  */
2708
2709 bfd_boolean
2710 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2711                              asection *input_section,
2712                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2713                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2714                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2715                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2716 {
2717   Elf_Internal_Rela *irela;
2718   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2719   bfd_byte *erel;
2720   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2721   asection *output_section;
2722   const struct elf_backend_data *bed;
2723   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2724   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2725
2726   output_section = input_section->output_section;
2727
2728   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2729   esdo = elf_section_data (output_section);
2730   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2731     {
2732       output_reldata = &esdo->rel;
2733       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2734     }
2735   else if (esdo->rela.hdr
2736            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2737     {
2738       output_reldata = &esdo->rela;
2739       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2740     }
2741   else
2742     {
2743       _bfd_error_handler
2744         /* xgettext:c-format */
2745         (_("%pB: relocation size mismatch in %pB section %pA"),
2746          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2747       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2748       return FALSE;
2749     }
2750
2751   erel = output_reldata->hdr->contents;
2752   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2753   irela = internal_relocs;
2754   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2755                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2756   while (irela < irelaend)
2757     {
2758       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2759       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2760       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2761     }
2762
2763   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2764      relocations.  */
2765   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2766
2767   return TRUE;
2768 }
2769 \f
2770 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2771
2772 bfd_boolean
2773 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2774                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2775 {
2776   if (bfd_link_pie (info)
2777       && h->dynindx == -1
2778       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2779     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2780
2781   return TRUE;
2782 }
2783
2784 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2785    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2786    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2787    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2788    the face of future changes.  */
2789
2790 static bfd_boolean
2791 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2792                            struct elf_info_failed *eif)
2793 {
2794   const struct elf_backend_data *bed;
2795
2796   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2797      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2798      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2799      an ELF dynamic object.  */
2800   if (h->non_elf)
2801     {
2802       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2803         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2804
2805       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2806           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2807         {
2808           h->ref_regular = 1;
2809           h->ref_regular_nonweak = 1;
2810         }
2811       else
2812         {
2813           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2814               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2815                   == bfd_target_elf_flavour))
2816             {
2817               h->ref_regular = 1;
2818               h->ref_regular_nonweak = 1;
2819             }
2820           else
2821             h->def_regular = 1;
2822         }
2823
2824       if (h->dynindx == -1
2825           && (h->def_dynamic
2826               || h->ref_dynamic))
2827         {
2828           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2829             {
2830               eif->failed = TRUE;
2831               return FALSE;
2832             }
2833         }
2834     }
2835   else
2836     {
2837       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2838          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2839          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2840          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2841          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2842          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2843       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2844            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2845           && !h->def_regular
2846           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2847               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2848                  != bfd_target_elf_flavour)
2849               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2850                  && !h->def_dynamic)))
2851         h->def_regular = 1;
2852     }
2853
2854   /* Backend specific symbol fixup.  */
2855   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2856   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2857       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2858     return FALSE;
2859
2860   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2861      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2862      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2863      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2864      flag will not have been set.  */
2865   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2866       && !h->def_regular
2867       && h->ref_regular
2868       && !h->def_dynamic
2869       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2870     h->def_regular = 1;
2871
2872   /* Symbols defined in discarded sections shouldn't be dynamic.  */
2873   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined && h->indx == -3)
2874     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2875
2876   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2877      hide it from the dynamic linker.  */
2878   else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2879            && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2880     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2881
2882   /* A hidden versioned symbol in executable should be forced local if
2883      it is is locally defined, not referenced by shared library and not
2884      exported.  */
2885   else if (bfd_link_executable (eif->info)
2886            && h->versioned == versioned_hidden
2887            && !eif->info->export_dynamic
2888            && !h->dynamic
2889            && !h->ref_dynamic
2890            && h->def_regular)
2891     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2892
2893   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2894      symbols to the definition within the shared object), and this
2895      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2896      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2897      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2898      will force it local.  */
2899   else if (h->needs_plt
2900            && bfd_link_pic (eif->info)
2901            && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2902            && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2903                || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2904            && h->def_regular)
2905     {
2906       bfd_boolean force_local;
2907
2908       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2909                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2910       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2911     }
2912
2913   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2914      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2915      over to the real definition.  */
2916   if (h->is_weakalias)
2917     {
2918       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
2919
2920       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2921          don't do anything special.  See the longer description in
2922          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2923       if (def->def_regular)
2924         {
2925           h = def;
2926           while ((h = h->u.alias) != def)
2927             h->is_weakalias = 0;
2928         }
2929       else
2930         {
2931           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2932             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2933           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2934                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2935           BFD_ASSERT (def->def_dynamic);
2936           BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
2937           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, def, h);
2938         }
2939     }
2940
2941   return TRUE;
2942 }
2943
2944 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2945    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2946    recursively.  */
2947
2948 static bfd_boolean
2949 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2950 {
2951   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2952   struct elf_link_hash_table *htab;
2953   const struct elf_backend_data *bed;
2954
2955   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2956     return FALSE;
2957
2958   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2959   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2960     return TRUE;
2961
2962   /* Fix the symbol flags.  */
2963   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2964     return FALSE;
2965
2966   htab = elf_hash_table (eif->info);
2967   bed = get_elf_backend_data (htab->dynobj);
2968
2969   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2970     {
2971       if (eif->info->dynamic_undefined_weak == 0)
2972         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2973       else if (eif->info->dynamic_undefined_weak > 0
2974                && h->ref_regular
2975                && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2976                && !bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
2977                                             h->root.root.string))
2978         {
2979           if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2980             {
2981               eif->failed = TRUE;
2982               return FALSE;
2983             }
2984         }
2985     }
2986
2987   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2988      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2989      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2990      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2991      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2992      about symbols which are defined by one dynamic object and
2993      referenced by another one?  */
2994   if (!h->needs_plt
2995       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2996       && (h->def_regular
2997           || !h->def_dynamic
2998           || (!h->ref_regular
2999               && (!h->is_weakalias || weakdef (h)->dynindx == -1))))
3000     {
3001       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
3002       return TRUE;
3003     }
3004
3005   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
3006      can happen via a recursive call.  */
3007   if (h->dynamic_adjusted)
3008     return TRUE;
3009
3010   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
3011      after checking the above conditions, because we may look at a
3012      symbol once, decide not to do anything, and then get called
3013      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
3014   h->dynamic_adjusted = 1;
3015
3016   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
3017      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
3018      then get a good value for the real definition.  We handle the
3019      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
3020
3021      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
3022      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
3023      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
3024      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
3025      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
3026      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
3027      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
3028      library model.
3029
3030      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
3031      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
3032      tzset call changes _timezone.  If you write
3033        extern int timezone;
3034        int _timezone = 5;
3035        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
3036      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
3037      the same number will print both times.  However, if the processor
3038      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
3039      into your process image, and, since you define _timezone
3040      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
3041      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
3042      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
3043
3044   if (h->is_weakalias)
3045     {
3046       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
3047
3048       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
3049          the alias by a regular object file via the weak symbol H.  */
3050       def->ref_regular = 1;
3051
3052       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
3053          the strong alias before H by recursively calling ourselves.  */
3054       if (!_bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (def, eif))
3055         return FALSE;
3056     }
3057
3058   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
3059      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
3060      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
3061      This case can arise when a shared object is built with assembly
3062      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
3063   if (h->size == 0
3064       && h->type == STT_NOTYPE
3065       && !h->needs_plt)
3066     _bfd_error_handler
3067       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
3068        h->root.root.string);
3069
3070   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
3071     {
3072       eif->failed = TRUE;
3073       return FALSE;
3074     }
3075
3076   return TRUE;
3077 }
3078
3079 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
3080    DYNBSS.  */
3081
3082 bfd_boolean
3083 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
3084                               struct elf_link_hash_entry *h,
3085                               asection *dynbss)
3086 {
3087   unsigned int power_of_two;
3088   bfd_vma mask;
3089   asection *sec = h->root.u.def.section;
3090
3091   /* The section alignment of the definition is the maximum alignment
3092      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
3093      know the symbol alignment requirement, we start with the
3094      maximum alignment and check low bits of the symbol address
3095      for the minimum alignment.  */
3096   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
3097   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
3098   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
3099     {
3100        mask >>= 1;
3101        --power_of_two;
3102     }
3103
3104   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
3105                                                 dynbss))
3106     {
3107       /* Adjust the section alignment if needed.  */
3108       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
3109                                        power_of_two))
3110         return FALSE;
3111     }
3112
3113   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
3114   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
3115
3116   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
3117   h->root.u.def.section = dynbss;
3118   h->root.u.def.value = dynbss->size;
3119
3120   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
3121   dynbss->size += h->size;
3122
3123   /* No error if extern_protected_data is true.  */
3124   if (h->protected_def
3125       && (!info->extern_protected_data
3126           || (info->extern_protected_data < 0
3127               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
3128     info->callbacks->einfo
3129       (_("%P: copy reloc against protected `%pT' is dangerous\n"),
3130        h->root.root.string);
3131
3132   return TRUE;
3133 }
3134
3135 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
3136    to reflect the object merging within the sections.  */
3137
3138 static bfd_boolean
3139 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3140 {
3141   asection *sec;
3142
3143   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3144        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3145       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
3146       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
3147     {
3148       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
3149
3150       h->root.u.def.value =
3151         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
3152                                     &h->root.u.def.section,
3153                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
3154                                     h->root.u.def.value);
3155     }
3156
3157   return TRUE;
3158 }
3159
3160 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
3161    to resolve local to the current module, and true if it should be
3162    considered to bind dynamically.  */
3163
3164 bfd_boolean
3165 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
3166                            struct bfd_link_info *info,
3167                            bfd_boolean not_local_protected)
3168 {
3169   bfd_boolean binding_stays_local_p;
3170   const struct elf_backend_data *bed;
3171   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3172
3173   if (h == NULL)
3174     return FALSE;
3175
3176   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3177          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3178     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3179
3180   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
3181   if (h->dynindx == -1)
3182     return FALSE;
3183   if (h->forced_local)
3184     return FALSE;
3185
3186   /* Identify the cases where name binding rules say that a
3187      visible symbol resolves locally.  */
3188   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
3189                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
3190
3191   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3192     {
3193     case STV_INTERNAL:
3194     case STV_HIDDEN:
3195       return FALSE;
3196
3197     case STV_PROTECTED:
3198       hash_table = elf_hash_table (info);
3199       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3200         return FALSE;
3201
3202       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3203
3204       /* Proper resolution for function pointer equality may require
3205          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
3206          we should be resolving them to the current module.  */
3207       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
3208         binding_stays_local_p = TRUE;
3209       break;
3210
3211     default:
3212       break;
3213     }
3214
3215   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
3216   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
3217     return TRUE;
3218
3219   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
3220      us that it remains local.  */
3221   return !binding_stays_local_p;
3222 }
3223
3224 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
3225    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
3226    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
3227    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
3228    for the place where dynindx == -1 is tested.  If that test is true,
3229    _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say the symbol is local, while
3230    _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say the symbol is local only for
3231    defined symbols.
3232    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
3233    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
3234    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
3235    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
3236
3237 bfd_boolean
3238 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
3239                               struct bfd_link_info *info,
3240                               bfd_boolean local_protected)
3241 {
3242   const struct elf_backend_data *bed;
3243   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3244
3245   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
3246   if (h == NULL)
3247     return TRUE;
3248
3249   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
3250   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
3251       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
3252     return TRUE;
3253
3254   /* Forced local symbols resolve locally.  */
3255   if (h->forced_local)
3256     return TRUE;
3257
3258   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
3259      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
3260   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
3261     /* Do nothing.  */;
3262   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
3263      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
3264   else if (!h->def_regular)
3265     return FALSE;
3266
3267   /* Non-dynamic symbols resolve locally.  */
3268   if (h->dynindx == -1)
3269     return TRUE;
3270
3271   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
3272      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
3273      shared libraries.  */
3274   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
3275     return TRUE;
3276
3277   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
3278      with default visibility might not resolve locally.  */
3279   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
3280     return FALSE;
3281
3282   hash_table = elf_hash_table (info);
3283   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3284     return TRUE;
3285
3286   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3287
3288   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
3289      symbols are local.  */
3290   if ((!info->extern_protected_data
3291        || (info->extern_protected_data < 0
3292            && !bed->extern_protected_data))
3293       && !bed->is_function_type (h->type))
3294     return TRUE;
3295
3296   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
3297      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
3298      function not defined in an executable is set to that function's
3299      plt entry in the executable, then the address of the function in
3300      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
3301   return local_protected;
3302 }
3303
3304 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
3305    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
3306
3307 struct bfd_section *
3308 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
3309 {
3310   struct bfd_section *sec, *tls;
3311   unsigned int align = 0;
3312
3313   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3314     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3315       break;
3316   tls = sec;
3317
3318   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3319     if (sec->alignment_power > align)
3320       align = sec->alignment_power;
3321
3322   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3323
3324   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3325      so that the tls segment starts aligned.  */
3326   if (tls != NULL)
3327     tls->alignment_power = align;
3328
3329   return tls;
3330 }
3331
3332 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3333 static bfd_boolean
3334 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3335                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3336 {
3337   const struct elf_backend_data *bed;
3338
3339   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3340   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3341       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3342     return FALSE;
3343
3344   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3345   /* Function symbols do not count.  */
3346   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3347     return FALSE;
3348
3349   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3350   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3351     return FALSE;
3352
3353   /* If the symbol is defined in the common section, then
3354      it is a common definition and so does not count.  */
3355   if (bed->common_definition (sym))
3356     return FALSE;
3357
3358   /* If the symbol is in a target specific section then we
3359      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3360   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3361     /* FIXME - this function is not coded yet:
3362
3363        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3364
3365        Instead for now assume that the definition is not global,
3366        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3367        in the same way that it used to do.  */
3368     return FALSE;
3369
3370   return TRUE;
3371 }
3372
3373 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3374    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3375    the symbol is defined in this element.  */
3376 static bfd_boolean
3377 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3378 {
3379   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3380   size_t symcount;
3381   size_t extsymcount;
3382   size_t extsymoff;
3383   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3384   Elf_Internal_Sym *isym;
3385   Elf_Internal_Sym *isymend;
3386   bfd_boolean result;
3387
3388   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3389   if (abfd == NULL)
3390     return FALSE;
3391
3392   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3393     return FALSE;
3394
3395   /* Select the appropriate symbol table.  If we don't know if the
3396      object file is an IR object, give linker LTO plugin a chance to
3397      get the correct symbol table.  */
3398   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes
3399 #if BFD_SUPPORTS_PLUGINS
3400       || (abfd->plugin_format == bfd_plugin_unknown
3401           && bfd_link_plugin_object_p (abfd))
3402 #endif
3403       )
3404     {
3405       /* Use the IR symbol table if the object has been claimed by
3406          plugin.  */
3407       abfd = abfd->plugin_dummy_bfd;
3408       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3409     }
3410   else if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3411     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3412   else
3413     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3414
3415   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3416
3417   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3418      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3419   if (elf_bad_symtab (abfd))
3420     {
3421       extsymcount = symcount;
3422       extsymoff = 0;
3423     }
3424   else
3425     {
3426       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3427       extsymoff = hdr->sh_info;
3428     }
3429
3430   if (extsymcount == 0)
3431     return FALSE;
3432
3433   /* Read in the symbol table.  */
3434   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3435                                   NULL, NULL, NULL);
3436   if (isymbuf == NULL)
3437     return FALSE;
3438
3439   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3440   result = FALSE;
3441   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3442     {
3443       const char *name;
3444
3445       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3446                                               isym->st_name);
3447       if (name == NULL)
3448         break;
3449
3450       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3451         {
3452           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3453           break;
3454         }
3455     }
3456
3457   free (isymbuf);
3458
3459   return result;
3460 }
3461 \f
3462 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3463
3464 bfd_boolean
3465 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3466                             bfd_vma tag,
3467                             bfd_vma val)
3468 {
3469   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3470   const struct elf_backend_data *bed;
3471   asection *s;
3472   bfd_size_type newsize;
3473   bfd_byte *newcontents;
3474   Elf_Internal_Dyn dyn;
3475
3476   hash_table = elf_hash_table (info);
3477   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3478     return FALSE;
3479
3480   if (tag == DT_RELA || tag == DT_REL)
3481     hash_table->dynamic_relocs = TRUE;
3482
3483   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3484   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3485   BFD_ASSERT (s != NULL);
3486
3487   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3488   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3489   if (newcontents == NULL)
3490     return FALSE;
3491
3492   dyn.d_tag = tag;
3493   dyn.d_un.d_val = val;
3494   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3495
3496   s->size = newsize;
3497   s->contents = newcontents;
3498
3499   return TRUE;
3500 }
3501
3502 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3503    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3504    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3505
3506 static int
3507 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3508                        struct bfd_link_info *info,
3509                        const char *soname,
3510                        bfd_boolean do_it)
3511 {
3512   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3513   size_t strindex;
3514
3515   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3516     return -1;
3517
3518   hash_table = elf_hash_table (info);
3519   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3520   if (strindex == (size_t) -1)
3521     return -1;
3522
3523   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3524     {
3525       asection *sdyn;
3526       const struct elf_backend_data *bed;
3527       bfd_byte *extdyn;
3528
3529       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3530       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3531       if (sdyn != NULL)
3532         for (extdyn = sdyn->contents;
3533              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3534              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3535           {
3536             Elf_Internal_Dyn dyn;
3537
3538             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3539             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3540                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3541               {
3542                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3543                 return 1;
3544               }
3545           }
3546     }
3547
3548   if (do_it)
3549     {
3550       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3551         return -1;
3552
3553       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3554         return -1;
3555     }
3556   else
3557     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3558     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3559
3560   return 0;
3561 }
3562
3563 /* Return true if SONAME is on the needed list between NEEDED and STOP
3564    (or the end of list if STOP is NULL), and needed by a library that
3565    will be loaded.  */
3566
3567 static bfd_boolean
3568 on_needed_list (const char *soname,
3569                 struct bfd_link_needed_list *needed,
3570                 struct bfd_link_needed_list *stop)
3571 {
3572   struct bfd_link_needed_list *look;
3573   for (look = needed; look != stop; look = look->next)
3574     if (strcmp (soname, look->name) == 0
3575         && ((elf_dyn_lib_class (look->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3576             /* If needed by a library that itself is not directly
3577                needed, recursively check whether that library is
3578                indirectly needed.  Since we add DT_NEEDED entries to
3579                the end of the list, library dependencies appear after
3580                the library.  Therefore search prior to the current
3581                LOOK, preventing possible infinite recursion.  */
3582             || on_needed_list (elf_dt_name (look->by), needed, look)))
3583       return TRUE;
3584
3585   return FALSE;
3586 }
3587
3588 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3589 static int
3590 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3591 {
3592   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3593   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3594   bfd_signed_vma vdiff;
3595
3596   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3597   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3598   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3599   if (vdiff != 0)
3600     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3601   else
3602     {
3603       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3604       if (sdiff != 0)
3605         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3606     }
3607   vdiff = h1->size - h2->size;
3608   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3609 }
3610
3611 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3612    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3613
3614 static bfd_boolean
3615 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3616 {
3617   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3618
3619   if (h->dynindx != -1)
3620     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3621   return TRUE;
3622 }
3623
3624 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3625    them.  */
3626
3627 static bfd_boolean
3628 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3629 {
3630   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3631   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3632   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3633   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3634   asection *sdyn;
3635   bfd_size_type size;
3636   const struct elf_backend_data *bed;
3637   bfd_byte *extdyn;
3638
3639   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3640   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3641
3642   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3643   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3644   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3645
3646   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3647   for (extdyn = sdyn->contents;
3648        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3649        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3650     {
3651       Elf_Internal_Dyn dyn;
3652
3653       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3654       switch (dyn.d_tag)
3655         {
3656         case DT_STRSZ:
3657           dyn.d_un.d_val = size;
3658           break;
3659         case DT_NEEDED:
3660         case DT_SONAME:
3661         case DT_RPATH:
3662         case DT_RUNPATH:
3663         case DT_FILTER:
3664         case DT_AUXILIARY:
3665         case DT_AUDIT:
3666         case DT_DEPAUDIT:
3667           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3668           break;
3669         default:
3670           continue;
3671         }
3672       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3673     }
3674
3675   /* Now update local dynamic symbols.  */
3676   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3677     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3678                                                   entry->isym.st_name);
3679
3680   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3681   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3682
3683   /* Adjust version definitions.  */
3684   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3685     {
3686       asection *s;
3687       bfd_byte *p;
3688       size_t i;
3689       Elf_Internal_Verdef def;
3690       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3691
3692       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3693       p = s->contents;
3694       do
3695         {
3696           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3697                                    &def);
3698           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3699           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3700             continue;
3701           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3702             {
3703               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3704                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3705               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3706                                                         defaux.vda_name);
3707               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3708                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3709               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3710             }
3711         }
3712       while (def.vd_next);
3713     }
3714
3715   /* Adjust version references.  */
3716   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3717     {
3718       asection *s;
3719       bfd_byte *p;
3720       size_t i;
3721       Elf_Internal_Verneed need;
3722       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3723
3724       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3725       p = s->contents;
3726       do
3727         {
3728           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3729                                     &need);
3730           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3731           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3732                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3733           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3734           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3735             {
3736               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3737                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3738               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3739                                                          needaux.vna_name);
3740               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3741                                          &needaux,
3742                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3743               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3744             }
3745         }
3746       while (need.vn_next);
3747     }
3748
3749   return TRUE;
3750 }
3751 \f
3752 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3753    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3754    the same target.  */
3755
3756 bfd_boolean
3757 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3758                                     const bfd_target *output)
3759 {
3760   return input == output;
3761 }
3762
3763 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3764    This version is used when different targets for the same architecture
3765    are virtually identical.  */
3766
3767 bfd_boolean
3768 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3769                             const bfd_target *output)
3770 {
3771   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3772
3773   if (input == output)
3774     return TRUE;
3775
3776   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3777   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3778
3779   if (ibed->arch != obed->arch)
3780     return FALSE;
3781
3782   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3783   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3784 }
3785
3786 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3787    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3788    processing the lib.  */
3789
3790 bfd_boolean
3791 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3792                            struct bfd_link_info *info,
3793                            enum notice_asneeded_action act)
3794 {
3795   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3796 }
3797
3798 /* Check relocations an ELF object file.  */
3799
3800 bfd_boolean
3801 _bfd_elf_link_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3802 {
3803   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3804   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3805
3806   /* If this object is the same format as the output object, and it is
3807      not a shared library, then let the backend look through the
3808      relocs.
3809
3810      This is required to build global offset table entries and to
3811      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
3812      particular common case of linking non PIC code, even when linking
3813      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
3814      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
3815      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
3816      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
3817      which causes the linker to require additional runtime memory or
3818      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
3819      This would be a good case for using mmap.
3820
3821      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
3822      different format.  It probably can't be done.  */
3823   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
3824       && is_elf_hash_table (htab)
3825       && bed->check_relocs != NULL
3826       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
3827       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
3828     {
3829       asection *o;
3830
3831       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
3832         {
3833           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
3834           bfd_boolean ok;
3835
3836           /* Don't check relocations in excluded sections.  */
3837           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
3838               || (o->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
3839               || o->reloc_count == 0
3840               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
3841                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
3842               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
3843             continue;
3844
3845           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
3846                                                        info->keep_memory);
3847           if (internal_relocs == NULL)
3848             return FALSE;
3849
3850           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
3851
3852           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
3853             free (internal_relocs);
3854
3855           if (! ok)
3856             return FALSE;
3857         }
3858     }
3859
3860   return TRUE;
3861 }
3862
3863 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3864
3865 static bfd_boolean
3866 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3867 {
3868   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3869   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3870   size_t symcount;
3871   size_t extsymcount;
3872   size_t extsymoff;
3873   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3874   bfd_boolean dynamic;
3875   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3876   Elf_External_Versym *ever;
3877   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3878   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3879   size_t nondeflt_vers_cnt = 0;
3880   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3881   Elf_Internal_Sym *isym;
3882   Elf_Internal_Sym *isymend;
3883   const struct elf_backend_data *bed;
3884   bfd_boolean add_needed;
3885   struct elf_link_hash_table *htab;
3886   bfd_size_type amt;
3887   void *alloc_mark = NULL;
3888   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3889   unsigned int old_size = 0;
3890   unsigned int old_count = 0;
3891   void *old_tab = NULL;
3892   void *old_ent;
3893   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3894   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3895   void *old_strtab = NULL;
3896   size_t tabsize = 0;
3897   asection *s;
3898   bfd_boolean just_syms;
3899
3900   htab = elf_hash_table (info);
3901   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3902
3903   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3904     dynamic = FALSE;
3905   else
3906     {
3907       dynamic = TRUE;
3908
3909       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3910          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3911          the format of the output file.  */
3912       if (bfd_link_relocatable (info)
3913           || !is_elf_hash_table (htab)
3914           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3915         {
3916           if (bfd_link_relocatable (info))
3917             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3918           else
3919             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3920           goto error_return;
3921         }
3922     }
3923
3924   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3925   if (info->warn_alternate_em
3926       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3927       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3928            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3929           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3930               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3931     _bfd_error_handler
3932       /* xgettext:c-format */
3933       (_("alternate ELF machine code found (%d) in %pB, expecting %d"),
3934        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3935
3936   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3937      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3938      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3939      warnings when they are included in an output file.  */
3940   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3941   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3942     {
3943       const char *name;
3944
3945       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3946       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3947         {
3948           char *msg;
3949           bfd_size_type sz;
3950
3951           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3952
3953           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3954              in the hash table.  If it is there, and it is already
3955              been defined, then we will not be using the entry
3956              from this shared object, so we don't need to warn.
3957              FIXME: If we see the definition in a regular object
3958              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3959              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3960              to emit, and then handle them all at the end of the
3961              link.  */
3962           if (dynamic)
3963             {
3964               struct elf_link_hash_entry *h;
3965
3966               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3967
3968               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3969               if (h != NULL
3970                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3971                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3972                 continue;
3973             }
3974
3975           sz = s->size;
3976           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3977           if (msg == NULL)
3978             goto error_return;
3979
3980           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3981             goto error_return;
3982
3983           msg[sz] = '\0';
3984
3985           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3986                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3987                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3988             goto error_return;
3989
3990           if (bfd_link_executable (info))
3991             {
3992               /* Clobber the section size so that the warning does
3993                  not get copied into the output file.  */
3994               s->size = 0;
3995
3996               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3997                  the warning section don't get copied to the output.  */
3998               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3999             }
4000         }
4001     }
4002
4003   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
4004                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
4005
4006   add_needed = TRUE;
4007   if (! dynamic)
4008     {
4009       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
4010          sections immediately.  We need to attach them to something,
4011          so we attach them to this BFD, provided it is the right
4012          format and is not from ld --just-symbols.  Always create the
4013          dynamic sections for -E/--dynamic-list.  FIXME: If there
4014          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
4015          make a shared library.  */
4016       if (!just_syms
4017           && (bfd_link_pic (info)
4018               || (!bfd_link_relocatable (info)
4019                   && info->nointerp
4020                   && (info->export_dynamic || info->dynamic)))
4021           && is_elf_hash_table (htab)
4022           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
4023           && !htab->dynamic_sections_created)
4024         {
4025           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
4026             goto error_return;
4027         }
4028     }
4029   else if (!is_elf_hash_table (htab))
4030     goto error_return;
4031   else
4032     {
4033       const char *soname = NULL;
4034       char *audit = NULL;
4035       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
4036       const Elf_Internal_Phdr *phdr;
4037       int ret;
4038
4039       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
4040          ld shouldn't allow it.  */
4041       if (just_syms)
4042         abort ();
4043
4044       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
4045          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
4046          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
4047          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
4048          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
4049          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
4050          all.  */
4051       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
4052                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
4053                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
4054
4055       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4056       if (s != NULL)
4057         {
4058           bfd_byte *dynbuf;
4059           bfd_byte *extdyn;
4060           unsigned int elfsec;
4061           unsigned long shlink;
4062
4063           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
4064             {
4065 error_free_dyn:
4066               free (dynbuf);
4067               goto error_return;
4068             }
4069
4070           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
4071           if (elfsec == SHN_BAD)
4072             goto error_free_dyn;
4073           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
4074
4075           for (extdyn = dynbuf;
4076                extdyn < dynbuf + s->size;
4077                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
4078             {
4079               Elf_Internal_Dyn dyn;
4080
4081               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
4082               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
4083                 {
4084                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4085                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4086                   if (soname == NULL)
4087                     goto error_free_dyn;
4088                 }
4089               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
4090                 {
4091                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
4092                   char *fnm, *anm;
4093                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4094
4095                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
4096                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
4097                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4098                   if (n == NULL || fnm == NULL)
4099                     goto error_free_dyn;
4100                   amt = strlen (fnm) + 1;
4101                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
4102                   if (anm == NULL)
4103                     goto error_free_dyn;
4104                   memcpy (anm, fnm, amt);
4105                   n->name = anm;
4106                   n->by = abfd;
4107                   n->next = NULL;
4108                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
4109                     ;
4110                   *pn = n;
4111                 }
4112               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
4113                 {
4114                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
4115                   char *fnm, *anm;
4116                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4117
4118                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
4119                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
4120                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4121                   if (n == NULL || fnm == NULL)
4122                     goto error_free_dyn;
4123                   amt = strlen (fnm) + 1;
4124                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
4125                   if (anm == NULL)
4126                     goto error_free_dyn;
4127                   memcpy (anm, fnm, amt);
4128                   n->name = anm;
4129                   n->by = abfd;
4130                   n->next = NULL;
4131                   for (pn = & runpath;
4132                        *pn != NULL;
4133                        pn = &(*pn)->next)
4134                     ;
4135                   *pn = n;
4136                 }
4137               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
4138               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
4139                 {
4140                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
4141                   char *fnm, *anm;
4142                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4143
4144                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
4145                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
4146                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4147                   if (n == NULL || fnm == NULL)
4148                     goto error_free_dyn;
4149                   amt = strlen (fnm) + 1;
4150                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
4151                   if (anm == NULL)
4152                     goto error_free_dyn;
4153                   memcpy (anm, fnm, amt);
4154                   n->name = anm;
4155                   n->by = abfd;
4156                   n->next = NULL;
4157                   for (pn = & rpath;
4158                        *pn != NULL;
4159                        pn = &(*pn)->next)
4160                     ;
4161                   *pn = n;
4162                 }
4163               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
4164                 {
4165                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4166                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4167                 }
4168             }
4169
4170           free (dynbuf);
4171         }
4172
4173       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
4174          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
4175       if (runpath)
4176         rpath = runpath;
4177
4178       if (rpath)
4179         {
4180           struct bfd_link_needed_list **pn;
4181           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
4182             ;
4183           *pn = rpath;
4184         }
4185
4186       /* If we have a PT_GNU_RELRO program header, mark as read-only
4187          all sections contained fully therein.  This makes relro
4188          shared library sections appear as they will at run-time.  */
4189       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr + elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
4190       while (--phdr >= elf_tdata (abfd)->phdr)
4191         if (phdr->p_type == PT_GNU_RELRO)
4192           {
4193             for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4194               if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0
4195                   && s->vma >= phdr->p_vaddr
4196                   && s->vma + s->size <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz)
4197                 s->flags |= SEC_READONLY;
4198             break;
4199           }
4200
4201       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
4202          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
4203          list of sections in the BFD.  This could be handled more
4204          cleanly by, say, a new section flag; the existing
4205          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
4206          still implies that the section takes up space in the output
4207          file.  */
4208       bfd_section_list_clear (abfd);
4209
4210       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
4211          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
4212          Otherwise, if the generic linker stuck something in
4213          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
4214          name.  */
4215       if (soname == NULL || *soname == '\0')
4216         {
4217           soname = elf_dt_name (abfd);
4218           if (soname == NULL || *soname == '\0')
4219             soname = bfd_get_filename (abfd);
4220         }
4221
4222       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
4223          will need to know it.  */
4224       elf_dt_name (abfd) = soname;
4225
4226       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4227       if (ret < 0)
4228         goto error_return;
4229
4230       /* If we have already included this dynamic object in the
4231          link, just ignore it.  There is no reason to include a
4232          particular dynamic object more than once.  */
4233       if (ret > 0)
4234         return TRUE;
4235
4236       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
4237       elf_dt_audit (abfd) = audit;
4238     }
4239
4240   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
4241      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
4242      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
4243      look at .symtab for a dynamic object.  */
4244
4245   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
4246     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
4247   else
4248     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
4249
4250   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
4251
4252   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
4253      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
4254      this point.  */
4255   if (elf_bad_symtab (abfd))
4256     {
4257       extsymcount = symcount;
4258       extsymoff = 0;
4259     }
4260   else
4261     {
4262       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
4263       extsymoff = hdr->sh_info;
4264     }
4265
4266   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4267   if (extsymcount != 0)
4268     {
4269       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
4270                                       NULL, NULL, NULL);
4271       if (isymbuf == NULL)
4272         goto error_return;
4273
4274       if (sym_hash == NULL)
4275         {
4276           /* We store a pointer to the hash table entry for each
4277              external symbol.  */
4278           amt = extsymcount;
4279           amt *= sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4280           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
4281           if (sym_hash == NULL)
4282             goto error_free_sym;
4283           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
4284         }
4285     }
4286
4287   if (dynamic)
4288     {
4289       /* Read in any version definitions.  */
4290       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
4291                                           info->default_imported_symver))
4292         goto error_free_sym;
4293
4294       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
4295          to internal format.  */
4296       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
4297         {
4298           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
4299
4300           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
4301           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
4302           if (extversym == NULL)
4303             goto error_free_sym;
4304           amt = versymhdr->sh_size;
4305           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4306               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
4307             goto error_free_vers;
4308         }
4309     }
4310
4311   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
4312      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
4313      to be unneeded, restore the state.  */
4314   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4315     {
4316       unsigned int i;
4317       size_t entsize;
4318
4319       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4320         {
4321           struct bfd_hash_entry *p;
4322           struct elf_link_hash_entry *h;
4323
4324           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4325             {
4326               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4327               entsize += htab->root.table.entsize;
4328               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4329                 entsize += htab->root.table.entsize;
4330             }
4331         }
4332
4333       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
4334       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
4335       if (old_tab == NULL)
4336         goto error_free_vers;
4337
4338       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
4339          symbols added can later be reclaimed.  */
4340       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
4341       if (alloc_mark == NULL)
4342         goto error_free_vers;
4343
4344       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4345          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
4346       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
4347         goto error_free_vers;
4348
4349       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
4350          symbol table, and dynamic symbol count.  */
4351       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4352       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
4353       old_undefs = htab->root.undefs;
4354       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
4355       old_table = htab->root.table.table;
4356       old_size = htab->root.table.size;
4357       old_count = htab->root.table.count;
4358       old_strtab = _bfd_elf_strtab_save (htab->dynstr);
4359       if (old_strtab == NULL)
4360         goto error_free_vers;
4361
4362       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4363         {
4364           struct bfd_hash_entry *p;
4365           struct elf_link_hash_entry *h;
4366
4367           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4368             {
4369               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
4370               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4371               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4372               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4373                 {
4374                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
4375                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4376                 }
4377             }
4378         }
4379     }
4380
4381   weaks = NULL;
4382   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
4383   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
4384        isym < isymend;
4385        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
4386     {
4387       int bind;
4388       bfd_vma value;
4389       asection *sec, *new_sec;
4390       flagword flags;
4391       const char *name;
4392       struct elf_link_hash_entry *h;
4393       struct elf_link_hash_entry *hi;
4394       bfd_boolean definition;
4395       bfd_boolean size_change_ok;
4396       bfd_boolean type_change_ok;
4397       bfd_boolean new_weak;
4398       bfd_boolean old_weak;
4399       bfd_boolean override;
4400       bfd_boolean common;
4401       bfd_boolean discarded;
4402       unsigned int old_alignment;
4403       bfd *old_bfd;
4404       bfd_boolean matched;
4405
4406       override = FALSE;
4407
4408       flags = BSF_NO_FLAGS;
4409       sec = NULL;
4410       value = isym->st_value;
4411       common = bed->common_definition (isym);
4412       if (common && info->inhibit_common_definition)
4413         {
4414           /* Treat common symbol as undefined for --no-define-common.  */
4415           isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4416           common = FALSE;
4417         }
4418       discarded = FALSE;
4419
4420       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
4421       switch (bind)
4422         {
4423         case STB_LOCAL:
4424           /* This should be impossible, since ELF requires that all
4425              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
4426              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
4427              screws this up.  */
4428           continue;
4429
4430         case STB_GLOBAL:
4431           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
4432             flags = BSF_GLOBAL;
4433           break;
4434
4435         case STB_WEAK:
4436           flags = BSF_WEAK;
4437           break;
4438
4439         case STB_GNU_UNIQUE:
4440           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4441           break;
4442
4443         default:
4444           /* Leave it up to the processor backend.  */
4445           break;
4446         }
4447
4448       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4449         sec = bfd_und_section_ptr;
4450       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4451         sec = bfd_abs_section_ptr;
4452       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4453         {
4454           sec = bfd_com_section_ptr;
4455           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4456              calls the value we call the alignment.  */
4457           value = isym->st_size;
4458         }
4459       else
4460         {
4461           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4462           if (sec == NULL)
4463             sec = bfd_abs_section_ptr;
4464           else if (discarded_section (sec))
4465             {
4466               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4467                  its visibility.  */
4468               sec = bfd_und_section_ptr;
4469               discarded = TRUE;
4470               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4471             }
4472           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4473             value -= sec->vma;
4474         }
4475
4476       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4477                                               isym->st_name);
4478       if (name == NULL)
4479         goto error_free_vers;
4480
4481       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4482           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4483         {
4484           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4485
4486           if (xc == NULL)
4487             {
4488               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4489                                  | SEC_EXCLUDE);
4490               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4491               if (xc == NULL)
4492                 goto error_free_vers;
4493             }
4494           sec = xc;
4495         }
4496       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4497                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4498                && !bfd_link_relocatable (info))
4499         {
4500           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4501
4502           if (tcomm == NULL)
4503             {
4504               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4505                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4506               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4507               if (tcomm == NULL)
4508                 goto error_free_vers;
4509             }
4510           sec = tcomm;
4511         }
4512       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4513         {
4514           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4515                                              &sec, &value))
4516             goto error_free_vers;
4517
4518           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4519              should be skipped for some reason.  */
4520           if (name == NULL)
4521             continue;
4522         }
4523
4524       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4525       if (sec == NULL)
4526         {
4527           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4528           goto error_free_vers;
4529         }
4530
4531       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4532          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4533          for this executable.  */
4534       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4535           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4536         continue;
4537
4538       if (bfd_is_und_section (sec)
4539           || bfd_is_com_section (sec))
4540         definition = FALSE;
4541       else
4542         definition = TRUE;
4543
4544       size_change_ok = FALSE;
4545       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4546       old_weak = FALSE;
4547       matched = FALSE;
4548       old_alignment = 0;
4549       old_bfd = NULL;
4550       new_sec = sec;
4551
4552       if (is_elf_hash_table (htab))
4553         {
4554           Elf_Internal_Versym iver;
4555           unsigned int vernum = 0;
4556           bfd_boolean skip;
4557
4558           if (ever == NULL)
4559             {
4560               if (info->default_imported_symver)
4561                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4562                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4563               else
4564                 iver.vs_vers = 0;
4565             }
4566           else
4567             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4568
4569           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4570
4571           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4572              1, we append the version name to the symbol name.
4573              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4574              if it is not a function, because it might be the version
4575              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4576           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4577               || (vernum > 1
4578                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4579                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4580             {
4581               const char *verstr;
4582               size_t namelen, verlen, newlen;
4583               char *newname, *p;
4584
4585               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4586                 {
4587                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4588                     verstr = NULL;
4589                   else if (vernum > 1)
4590                     verstr =
4591                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4592                   else
4593                     verstr = "";
4594
4595                   if (verstr == NULL)
4596                     {
4597                       _bfd_error_handler
4598                         /* xgettext:c-format */
4599                         (_("%pB: %s: invalid version %u (max %d)"),
4600                          abfd, name, vernum,
4601                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4602                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4603                       goto error_free_vers;
4604                     }
4605                 }
4606               else
4607                 {
4608                   /* We cannot simply test for the number of
4609                      entries in the VERNEED section since the
4610                      numbers for the needed versions do not start
4611                      at 0.  */
4612                   Elf_Internal_Verneed *t;
4613
4614                   verstr = NULL;
4615                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4616                        t != NULL;
4617                        t = t->vn_nextref)
4618                     {
4619                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4620
4621                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4622                         {
4623                           if (a->vna_other == vernum)
4624                             {
4625                               verstr = a->vna_nodename;
4626                               break;
4627                             }
4628                         }
4629                       if (a != NULL)
4630                         break;
4631                     }
4632                   if (verstr == NULL)
4633                     {
4634                       _bfd_error_handler
4635                         /* xgettext:c-format */
4636                         (_("%pB: %s: invalid needed version %d"),
4637                          abfd, name, vernum);
4638                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4639                       goto error_free_vers;
4640                     }
4641                 }
4642
4643               namelen = strlen (name);
4644               verlen = strlen (verstr);
4645               newlen = namelen + verlen + 2;
4646               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4647                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4648                 ++newlen;
4649
4650               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4651               if (newname == NULL)
4652                 goto error_free_vers;
4653               memcpy (newname, name, namelen);
4654               p = newname + namelen;
4655               *p++ = ELF_VER_CHR;
4656               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4657                  we add another @ to the name.  This indicates the
4658                  default version of the symbol.  */
4659               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4660                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4661                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4662               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4663
4664               name = newname;
4665             }
4666
4667           /* If this symbol has default visibility and the user has
4668              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4669           if (!bfd_is_und_section (sec)
4670               && !dynamic
4671               && abfd->no_export
4672               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4673             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4674                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4675
4676           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4677                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4678                                       &old_alignment, &skip, &override,
4679                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4680                                       &matched))
4681             goto error_free_vers;
4682
4683           if (skip)
4684             continue;
4685
4686           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4687              existing one.  */
4688           if (override && matched)
4689             definition = FALSE;
4690
4691           h = *sym_hash;
4692           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4693                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4694             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4695
4696           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4697               && vernum > 1
4698               && definition)
4699             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4700         }
4701
4702       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4703              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4704               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4705         goto error_free_vers;
4706
4707       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
4708           && (bfd_get_flavour (info->output_bfd)
4709               == bfd_target_elf_flavour))
4710         {
4711           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
4712             elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols
4713               |= elf_gnu_symbol_ifunc;
4714           if ((flags & BSF_GNU_UNIQUE))
4715             elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols
4716               |= elf_gnu_symbol_unique;
4717         }
4718
4719       h = *sym_hash;
4720       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4721          updated.  */
4722       hi = h;
4723       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4724              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4725         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4726
4727       /* Setting the index to -3 tells elf_link_output_extsym that
4728          this symbol is defined in a discarded section.  */
4729       if (discarded)
4730         h->indx = -3;
4731
4732       *sym_hash = h;
4733
4734       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4735       if (dynamic
4736           && definition
4737           && new_weak
4738           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4739           && is_elf_hash_table (htab)
4740           && h->u.alias == NULL)
4741         {
4742           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4743              a dynamic object, using the alias field.  Later in this
4744              function we will set the alias field to the correct
4745              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4746              objects on this list, because that happens to be the only
4747              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4748              weak symbol, and the information is time consuming to
4749              figure out.  If the alias field is not already NULL,
4750              then this symbol was already defined by some previous
4751              dynamic object, and we will be using that previous
4752              definition anyhow.  */
4753
4754           h->u.alias = weaks;
4755           weaks = h;
4756         }
4757
4758       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4759       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4760           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4761         {
4762           unsigned int align;
4763
4764           if (common)
4765             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4766           else
4767             {
4768               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4769                  We need to get the alignment from the section.  */
4770               align = new_sec->alignment_power;
4771             }
4772           if (align > old_alignment)
4773             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4774           else
4775             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4776         }
4777
4778       if (is_elf_hash_table (htab))
4779         {
4780           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4781              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4782              is one which is referenced or defined by both a regular
4783              object and a shared object.  */
4784           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4785
4786           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4787              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4788           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4789             ;
4790           else if (! dynamic)
4791             {
4792               if (! definition)
4793                 {
4794                   h->ref_regular = 1;
4795                   if (bind != STB_WEAK)
4796                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4797                 }
4798               else
4799                 {
4800                   h->def_regular = 1;
4801                   if (h->def_dynamic)
4802                     {
4803                       h->def_dynamic = 0;
4804                       h->ref_dynamic = 1;
4805                     }
4806                 }
4807
4808               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4809                  make the real symbol dynamic.  */
4810               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4811                   && (bfd_link_dll (info)
4812                       || h->def_dynamic
4813                       || h->ref_dynamic))
4814                 dynsym = TRUE;
4815             }
4816           else
4817             {
4818               if (! definition)
4819                 {
4820                   h->ref_dynamic = 1;
4821                   hi->ref_dynamic = 1;
4822                 }
4823               else
4824                 {
4825                   h->def_dynamic = 1;
4826                   hi->def_dynamic = 1;
4827                 }
4828
4829               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4830                  make the real symbol dynamic.  */
4831               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4832                   && (h->def_regular
4833                       || h->ref_regular
4834                       || (h->is_weakalias
4835                           && weakdef (h)->dynindx != -1)))
4836                 dynsym = TRUE;
4837             }
4838
4839           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4840              the default name.  */
4841           if (definition
4842               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4843             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4844                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4845               goto error_free_vers;
4846
4847           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4848              can change when a common symbol is overridden by a normal
4849              definition or a common symbol is ignored due to the old
4850              normal definition. We need to make sure the maximum
4851              alignment is maintained.  */
4852           if ((old_alignment || common)
4853               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4854             {
4855               unsigned int common_align;
4856               unsigned int normal_align;
4857               unsigned int symbol_align;
4858               bfd *normal_bfd;
4859               bfd *common_bfd;
4860
4861               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4862                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4863
4864               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4865               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4866                   && (h->root.u.def.section->owner->flags
4867                        & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
4868                 {
4869                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4870                   if (normal_align > symbol_align)
4871                     normal_align = symbol_align;
4872                 }
4873               else
4874                 normal_align = symbol_align;
4875
4876               if (old_alignment)
4877                 {
4878                   common_align = old_alignment;
4879                   common_bfd = old_bfd;
4880                   normal_bfd = abfd;
4881                 }
4882               else
4883                 {
4884                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4885                   common_bfd = abfd;
4886                   normal_bfd = old_bfd;
4887                 }
4888
4889               if (normal_align < common_align)
4890                 {
4891                   /* PR binutils/2735 */
4892                   if (normal_bfd == NULL)
4893                     _bfd_error_handler
4894                       /* xgettext:c-format */
4895                       (_("warning: alignment %u of common symbol `%s' in %pB is"
4896                          " greater than the alignment (%u) of its section %pA"),
4897                        1 << common_align, name, common_bfd,
4898                        1 << normal_align, h->root.u.def.section);
4899                   else
4900                     _bfd_error_handler
4901                       /* xgettext:c-format */
4902                       (_("warning: alignment %u of symbol `%s' in %pB"
4903                          " is smaller than %u in %pB"),
4904                        1 << normal_align, name, normal_bfd,
4905                        1 << common_align, common_bfd);
4906                 }
4907             }
4908
4909           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4910           if (isym->st_size != 0
4911               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4912               && (definition || h->size == 0))
4913             {
4914               if (h->size != 0
4915                   && h->size != isym->st_size
4916                   && ! size_change_ok)
4917                 _bfd_error_handler
4918                   /* xgettext:c-format */
4919                   (_("warning: size of symbol `%s' changed"
4920                      " from %" PRIu64 " in %pB to %" PRIu64 " in %pB"),
4921                    name, (uint64_t) h->size, old_bfd,
4922                    (uint64_t) isym->st_size, abfd);
4923
4924               h->size = isym->st_size;
4925             }
4926
4927           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4928              to be the size of the common symbol.  The code just above
4929              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4930              don't warn about a size change here, because that is
4931              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4932              function types.  */
4933           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4934             h->size = h->root.u.c.size;
4935
4936           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4937               && ((definition && !new_weak)
4938                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4939                   || h->type == STT_NOTYPE))
4940             {
4941               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4942
4943               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4944                  symbol.  */
4945               if (type == STT_GNU_IFUNC
4946                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4947                 type = STT_FUNC;
4948
4949               if (h->type != type)
4950                 {
4951                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4952                     /* xgettext:c-format */
4953                     _bfd_error_handler
4954                       (_("warning: type of symbol `%s' changed"
4955                          " from %d to %d in %pB"),
4956                        name, h->type, type, abfd);
4957
4958                   h->type = type;
4959                 }
4960             }
4961
4962           /* Merge st_other field.  */
4963           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4964
4965           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4966           if (definition
4967               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4968               && !bfd_link_relocatable (info))
4969             dynsym = FALSE;
4970
4971           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4972           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4973             dynsym = FALSE;
4974
4975           if (definition)
4976             {
4977               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4978               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4979             }
4980
4981           if (definition && !dynamic)
4982             {
4983               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4984               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4985                 {
4986                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4987                      aliases can be checked.  */
4988                   if (!nondeflt_vers)
4989                     {
4990                       amt = ((isymend - isym + 1)
4991                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4992                       nondeflt_vers
4993                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4994                       if (!nondeflt_vers)
4995                         goto error_free_vers;
4996                     }
4997                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4998                 }
4999             }
5000
5001           if (dynsym && h->dynindx == -1)
5002             {
5003               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5004                 goto error_free_vers;
5005               if (h->is_weakalias
5006                   && weakdef (h)->dynindx == -1)
5007                 {
5008                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, weakdef (h)))
5009                     goto error_free_vers;
5010                 }
5011             }
5012           else if (h->dynindx != -1)
5013             /* If the symbol already has a dynamic index, but
5014                visibility says it should not be visible, turn it into
5015                a local symbol.  */
5016             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
5017               {
5018               case STV_INTERNAL:
5019               case STV_HIDDEN:
5020                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
5021                 dynsym = FALSE;
5022                 break;
5023               }
5024
5025           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd nor
5026              for unmatched symbol.  */
5027           if (!add_needed
5028               && matched
5029               && definition
5030               && ((dynsym
5031                    && h->ref_regular_nonweak
5032                    && (old_bfd == NULL
5033                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
5034                   || (h->ref_dynamic_nonweak
5035                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
5036                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd),
5037                                           htab->needed, NULL))))
5038             {
5039               int ret;
5040               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
5041
5042               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
5043                                       h->root.root.string);
5044
5045               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
5046                  other library is referenced by a regular object.
5047                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
5048                  --no-add-needed is used and the reference was not
5049                  a weak one.  */
5050               if (old_bfd != NULL
5051                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
5052                 {
5053                   _bfd_error_handler
5054                     /* xgettext:c-format */
5055                     (_("%pB: undefined reference to symbol '%s'"),
5056                      old_bfd, name);
5057                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
5058                   goto error_free_vers;
5059                 }
5060
5061               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
5062                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
5063
5064               add_needed = TRUE;
5065               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
5066               if (ret < 0)
5067                 goto error_free_vers;
5068
5069               BFD_ASSERT (ret == 0);
5070             }
5071         }
5072     }
5073
5074   if (info->lto_plugin_active
5075       && !bfd_link_relocatable (info)
5076       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
5077       && !just_syms
5078       && extsymcount)
5079     {
5080       int r_sym_shift;
5081
5082       if (bed->s->arch_size == 32)
5083         r_sym_shift = 8;
5084       else
5085         r_sym_shift = 32;
5086
5087       /* If linker plugin is enabled, set non_ir_ref_regular on symbols
5088          referenced in regular objects so that linker plugin will get
5089          the correct symbol resolution.  */
5090
5091       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
5092       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5093         {
5094           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5095           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
5096
5097           /* Don't check relocations in excluded sections.  */
5098           if ((s->flags & SEC_RELOC) == 0
5099               || s->reloc_count == 0
5100               || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5101               || ((info->strip == strip_all
5102                    || info->strip == strip_debugger)
5103                   && (s->flags & SEC_DEBUGGING) != 0))
5104             continue;
5105
5106           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, s, NULL,
5107                                                        NULL,
5108                                                        info->keep_memory);
5109           if (internal_relocs == NULL)
5110             goto error_free_vers;
5111
5112           rel = internal_relocs;
5113           relend = rel + s->reloc_count;
5114           for ( ; rel < relend; rel++)
5115             {
5116               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
5117               struct elf_link_hash_entry *h;
5118
5119               /* Skip local symbols.  */
5120               if (r_symndx < extsymoff)
5121                 continue;
5122
5123               h = sym_hash[r_symndx - extsymoff];
5124               if (h != NULL)
5125                 h->root.non_ir_ref_regular = 1;
5126             }
5127
5128           if (elf_section_data (s)->relocs != internal_relocs)
5129             free (internal_relocs);
5130         }
5131     }
5132
5133   if (extversym != NULL)
5134     {
5135       free (extversym);
5136       extversym = NULL;
5137     }
5138
5139   if (isymbuf != NULL)
5140     {
5141       free (isymbuf);
5142       isymbuf = NULL;
5143     }
5144
5145   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
5146     {
5147       unsigned int i;
5148
5149       /* Restore the symbol table.  */
5150       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
5151       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
5152               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
5153       htab->root.table.table = old_table;
5154       htab->root.table.size = old_size;
5155       htab->root.table.count = old_count;
5156       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
5157       htab->root.undefs = old_undefs;
5158       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
5159       _bfd_elf_strtab_restore (htab->dynstr, old_strtab);
5160       free (old_strtab);
5161       old_strtab = NULL;
5162       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
5163         {
5164           struct bfd_hash_entry *p;
5165           struct elf_link_hash_entry *h;
5166           bfd_size_type size;
5167           unsigned int alignment_power;
5168           unsigned int non_ir_ref_dynamic;
5169
5170           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
5171             {
5172               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
5173               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5174                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5175
5176               /* Preserve the maximum alignment and size for common
5177                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
5178                  since it can still be loaded at run time by another
5179                  dynamic lib.  */
5180               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5181                 {
5182                   size = h->root.u.c.size;
5183                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
5184                 }
5185               else
5186                 {
5187                   size = 0;
5188                   alignment_power = 0;
5189                 }
5190               /* Preserve non_ir_ref_dynamic so that this symbol
5191                  will be exported when the dynamic lib becomes needed
5192                  in the second pass.  */
5193               non_ir_ref_dynamic = h->root.non_ir_ref_dynamic;
5194               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
5195               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
5196               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
5197               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5198                 {
5199                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
5200                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
5201                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5202                 }
5203               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5204                 {
5205                   if (size > h->root.u.c.size)
5206                     h->root.u.c.size = size;
5207                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
5208                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
5209                 }
5210               h->root.non_ir_ref_dynamic = non_ir_ref_dynamic;
5211             }
5212         }
5213
5214       /* Make a special call to the linker "notice" function to
5215          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
5216       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
5217         goto error_free_vers;
5218
5219       free (old_tab);
5220       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
5221                            alloc_mark);
5222       if (nondeflt_vers != NULL)
5223         free (nondeflt_vers);
5224       return TRUE;
5225     }
5226
5227   if (old_tab != NULL)
5228     {
5229       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
5230         goto error_free_vers;
5231       free (old_tab);
5232       old_tab = NULL;
5233     }
5234
5235   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
5236      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
5237      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
5238   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
5239     {
5240       size_t cnt, symidx;
5241
5242       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
5243         {
5244           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
5245           char *shortname, *p;
5246
5247           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
5248           if (p == NULL
5249               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
5250                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5251             continue;
5252
5253           amt = p - h->root.root.string;
5254           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
5255           if (!shortname)
5256             goto error_free_vers;
5257           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
5258           shortname[amt] = '\0';
5259
5260           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
5261                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
5262                                      FALSE, FALSE, FALSE);
5263           if (hi != NULL
5264               && hi->root.type == h->root.type
5265               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
5266               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
5267             {
5268               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
5269               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
5270               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
5271               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
5272               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
5273               if (sym_hash)
5274                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
5275                   if (sym_hash[symidx] == hi)
5276                     {
5277                       sym_hash[symidx] = h;
5278                       break;
5279                     }
5280             }
5281           free (shortname);
5282         }
5283       free (nondeflt_vers);
5284       nondeflt_vers = NULL;
5285     }
5286
5287   /* Now set the alias field correctly for all the weak defined
5288      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
5289      symbols.  Since we only need the information for non functions in
5290      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
5291      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
5292      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
5293      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
5294      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
5295      same memory location.  We could handle the general case of symbol
5296      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
5297      assembler code, handling it correctly would be very time
5298      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
5299      either.  */
5300   if (weaks != NULL)
5301     {
5302       struct elf_link_hash_entry **hpp;
5303       struct elf_link_hash_entry **hppend;
5304       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
5305       struct elf_link_hash_entry *h;
5306       size_t sym_count;
5307
5308       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
5309          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
5310          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
5311       amt = extsymcount;
5312       amt *= sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
5313       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
5314       if (sorted_sym_hash == NULL)
5315         goto error_return;
5316       sym_hash = sorted_sym_hash;
5317       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
5318       hppend = hpp + extsymcount;
5319       sym_count = 0;
5320       for (; hpp < hppend; hpp++)
5321         {
5322           h = *hpp;
5323           if (h != NULL
5324               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
5325               && !bed->is_function_type (h->type))
5326             {
5327               *sym_hash = h;
5328               sym_hash++;
5329               sym_count++;
5330             }
5331         }
5332
5333       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
5334              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
5335              elf_sort_symbol);
5336
5337       while (weaks != NULL)
5338         {
5339           struct elf_link_hash_entry *hlook;
5340           asection *slook;
5341           bfd_vma vlook;
5342           size_t i, j, idx = 0;
5343
5344           hlook = weaks;
5345           weaks = hlook->u.alias;
5346           hlook->u.alias = NULL;
5347
5348           if (hlook->root.type != bfd_link_hash_defined
5349               && hlook->root.type != bfd_link_hash_defweak)
5350             continue;
5351
5352           slook = hlook->root.u.def.section;
5353           vlook = hlook->root.u.def.value;
5354
5355           i = 0;
5356           j = sym_count;
5357           while (i != j)
5358             {
5359               bfd_signed_vma vdiff;
5360               idx = (i + j) / 2;
5361               h = sorted_sym_hash[idx];
5362               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
5363               if (vdiff < 0)
5364                 j = idx;
5365               else if (vdiff > 0)
5366                 i = idx + 1;
5367               else
5368                 {
5369                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
5370                   if (sdiff < 0)
5371                     j = idx;
5372                   else if (sdiff > 0)
5373                     i = idx + 1;
5374                   else
5375                     break;
5376                 }
5377             }
5378
5379           /* We didn't find a value/section match.  */
5380           if (i == j)
5381             continue;
5382
5383           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
5384              strongly defined, we have multiple matching symbols and
5385              the binary search above may land on any of them.  Step
5386              one past the matching symbol(s).  */
5387           while (++idx != j)
5388             {
5389               h = sorted_sym_hash[idx];
5390               if (h->root.u.def.section != slook
5391                   || h->root.u.def.value != vlook)
5392                 break;
5393             }
5394
5395           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
5396              as well as value and section, we'll choose the one with
5397              the largest size.  */
5398           while (idx-- != i)
5399             {
5400               h = sorted_sym_hash[idx];
5401
5402               /* Stop if value or section doesn't match.  */
5403               if (h->root.u.def.section != slook
5404                   || h->root.u.def.value != vlook)
5405                 break;
5406               else if (h != hlook)
5407                 {
5408                   struct elf_link_hash_entry *t;
5409
5410                   hlook->u.alias = h;
5411                   hlook->is_weakalias = 1;
5412                   t = h;
5413                   if (t->u.alias != NULL)
5414                     while (t->u.alias != h)
5415                       t = t->u.alias;
5416                   t->u.alias = hlook;
5417
5418                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
5419                      symbols, make sure the real definition is put
5420                      there as well.  */
5421                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
5422                     {
5423                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5424                         {
5425                         err_free_sym_hash:
5426                           free (sorted_sym_hash);
5427                           goto error_return;
5428                         }
5429                     }
5430
5431                   /* If the real definition is in the list of dynamic
5432                      symbols, make sure the weak definition is put
5433                      there as well.  If we don't do this, then the
5434                      dynamic loader might not merge the entries for the
5435                      real definition and the weak definition.  */
5436                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
5437                     {
5438                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
5439                         goto err_free_sym_hash;
5440                     }
5441                   break;
5442                 }
5443             }
5444         }
5445
5446       free (sorted_sym_hash);
5447     }
5448
5449   if (bed->check_directives
5450       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
5451     return FALSE;
5452
5453   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
5454      of the .stab/.stabstr sections.  */
5455   if (! dynamic
5456       && ! info->traditional_format
5457       && is_elf_hash_table (htab)
5458       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
5459     {
5460       asection *stabstr;
5461
5462       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
5463       if (stabstr != NULL)
5464         {
5465           bfd_size_type string_offset = 0;
5466           asection *stab;
5467
5468           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
5469             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
5470                 && (!stab->name[5] ||
5471                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
5472                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
5473                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
5474               {
5475                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
5476
5477                 secdata = elf_section_data (stab);
5478                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
5479                                                stabstr, &secdata->sec_info,
5480                                                &string_offset))
5481                   goto error_return;
5482                 if (secdata->sec_info)
5483                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
5484             }
5485         }
5486     }
5487
5488   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5489     {
5490       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5491       struct elf_link_loaded_list *n;
5492
5493       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5494       if (n == NULL)
5495         goto error_return;
5496       n->abfd = abfd;
5497       n->next = htab->loaded;
5498       htab->loaded = n;
5499     }
5500
5501   return TRUE;
5502
5503  error_free_vers:
5504   if (old_tab != NULL)
5505     free (old_tab);
5506   if (old_strtab != NULL)
5507     free (old_strtab);
5508   if (nondeflt_vers != NULL)
5509     free (nondeflt_vers);
5510   if (extversym != NULL)
5511     free (extversym);
5512  error_free_sym:
5513   if (isymbuf != NULL)
5514     free (isymbuf);
5515  error_return:
5516   return FALSE;
5517 }
5518
5519 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5520    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5521
5522 struct elf_link_hash_entry *
5523 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5524                                 struct bfd_link_info *info,
5525                                 const char *name)
5526 {
5527   struct elf_link_hash_entry *h;
5528   char *p, *copy;
5529   size_t len, first;
5530
5531   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5532   if (h != NULL)
5533     return h;
5534
5535   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5536      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5537      The effect is that references to the symbol with and without the
5538      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5539
5540   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5541   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5542     return h;
5543
5544   /* First check with only one `@'.  */
5545   len = strlen (name);
5546   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5547   if (copy == NULL)
5548     return (struct elf_link_hash_entry *) -1;
5549
5550   first = p - name + 1;
5551   memcpy (copy, name, first);
5552   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5553
5554   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5555   if (h == NULL)
5556     {
5557       /* We also need to check references to the symbol without the
5558          version.  */
5559       copy[first - 1] = '\0';
5560       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5561                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5562     }
5563
5564   bfd_release (abfd, copy);
5565   return h;
5566 }
5567
5568 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5569    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5570    handle versioned symbols.
5571
5572    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5573    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5574    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5575    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5576    object file.
5577
5578    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5579    table until nothing further is resolved.  */
5580
5581 static bfd_boolean
5582 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5583 {
5584   symindex c;
5585   unsigned char *included = NULL;
5586   carsym *symdefs;
5587   bfd_boolean loop;
5588   bfd_size_type amt;
5589   const struct elf_backend_data *bed;
5590   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5591     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5592
5593   if (! bfd_has_map (abfd))
5594     {
5595       /* An empty archive is a special case.  */
5596       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5597         return TRUE;
5598       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5599       return FALSE;
5600     }
5601
5602   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5603      files we know to be already included.  This is to speed up the
5604      second and subsequent passes.  */
5605   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5606   if (c == 0)
5607     return TRUE;
5608   amt = c;
5609   amt *= sizeof (*included);
5610   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5611   if (included == NULL)
5612     return FALSE;
5613
5614   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5615   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5616   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5617
5618   do
5619     {
5620       file_ptr last;
5621       symindex i;
5622       carsym *symdef;
5623       carsym *symdefend;
5624
5625       loop = FALSE;
5626       last = -1;
5627
5628       symdef = symdefs;
5629       symdefend = symdef + c;
5630       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5631         {
5632           struct elf_link_hash_entry *h;
5633           bfd *element;
5634           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5635           symindex mark;
5636
5637           if (included[i])
5638             continue;
5639           if (symdef->file_offset == last)
5640             {
5641               included[i] = TRUE;
5642               continue;
5643             }
5644
5645           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5646           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
5647             goto error_return;
5648
5649           if (h == NULL)
5650             continue;
5651
5652           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5653             {
5654               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5655                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5656                  only want to include it however, if this archive element
5657                  contains a definition of the symbol, not just another common
5658                  declaration of it.
5659
5660                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5661                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5662                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5663                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5664                  table and check that to see what kind of symbol definition
5665                  this is.  */
5666               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5667                 continue;
5668             }
5669           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5670             {
5671               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5672                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5673                 included[i] = TRUE;
5674               continue;
5675             }
5676
5677           /* We need to include this archive member.  */
5678           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5679           if (element == NULL)
5680             goto error_return;
5681
5682           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5683             goto error_return;
5684
5685           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5686
5687           if (!(*info->callbacks
5688                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5689             continue;
5690           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5691             goto error_return;
5692
5693           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5694              another pass through the archive in order to see whether
5695              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5696              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5697              undefined symbol which is defined later on in this pass
5698              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5699              does make the code less efficient than it could be.  */
5700           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5701             loop = TRUE;
5702
5703           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5704              which we have already seen in this pass.  */
5705           mark = i;
5706           do
5707             {
5708               included[mark] = TRUE;
5709               if (mark == 0)
5710                 break;
5711               --mark;
5712             }
5713           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5714
5715           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5716              on through the loop.  */
5717           last = symdef->file_offset;
5718         }
5719     }
5720   while (loop);
5721
5722   free (included);
5723
5724   return TRUE;
5725
5726  error_return:
5727   if (included != NULL)
5728     free (included);
5729   return FALSE;
5730 }
5731
5732 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5733    appropriate.  */
5734
5735 bfd_boolean
5736 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5737 {
5738   switch (bfd_get_format (abfd))
5739     {
5740     case bfd_object:
5741       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5742     case bfd_archive:
5743       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5744     default:
5745       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5746       return FALSE;
5747     }
5748 }
5749 \f
5750 struct hash_codes_info
5751 {
5752   unsigned long *hashcodes;
5753   bfd_boolean error;
5754 };
5755
5756 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5757    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5758
5759 static bfd_boolean
5760 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5761 {
5762   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5763   const char *name;
5764   unsigned long ha;
5765   char *alc = NULL;
5766
5767   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5768   if (h->dynindx == -1)
5769     return TRUE;
5770
5771   name = h->root.root.string;
5772   if (h->versioned >= versioned)
5773     {
5774       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5775       if (p != NULL)
5776         {
5777           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5778           if (alc == NULL)
5779             {
5780               inf->error = TRUE;
5781               return FALSE;
5782             }
5783           memcpy (alc, name, p - name);
5784           alc[p - name] = '\0';
5785           name = alc;
5786         }
5787     }
5788
5789   /* Compute the hash value.  */
5790   ha = bfd_elf_hash (name);
5791
5792   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5793   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5794
5795   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5796      later.  */
5797   h->u.elf_hash_value = ha;
5798
5799   if (alc != NULL)
5800     free (alc);
5801
5802   return TRUE;
5803 }
5804
5805 struct collect_gnu_hash_codes
5806 {
5807   bfd *output_bfd;
5808   const struct elf_backend_data *bed;
5809   unsigned long int nsyms;
5810   unsigned long int maskbits;
5811   unsigned long int *hashcodes;
5812   unsigned long int *hashval;
5813   unsigned long int *indx;
5814   unsigned long int *counts;
5815   bfd_vma *bitmask;
5816   bfd_byte *contents;
5817   long int min_dynindx;
5818   unsigned long int bucketcount;
5819   unsigned long int symindx;
5820   long int local_indx;
5821   long int shift1, shift2;
5822   unsigned long int mask;
5823   bfd_boolean error;
5824 };
5825
5826 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5827    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5828
5829 static bfd_boolean
5830 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5831 {
5832   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5833   const char *name;
5834   unsigned long ha;
5835   char *alc = NULL;
5836
5837   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5838   if (h->dynindx == -1)
5839     return TRUE;
5840
5841   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5842   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5843     return TRUE;
5844
5845   name = h->root.root.string;
5846   if (h->versioned >= versioned)
5847     {
5848       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5849       if (p != NULL)
5850         {
5851           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5852           if (alc == NULL)
5853             {
5854               s->error = TRUE;
5855               return FALSE;
5856             }
5857           memcpy (alc, name, p - name);
5858           alc[p - name] = '\0';
5859           name = alc;
5860         }
5861     }
5862
5863   /* Compute the hash value.  */
5864   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5865
5866   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5867      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5868   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5869   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5870   ++s->nsyms;
5871   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5872     s->min_dynindx = h->dynindx;
5873
5874   if (alc != NULL)
5875     free (alc);
5876
5877   return TRUE;
5878 }
5879
5880 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5881    final dynaminc symbol renumbering.  */
5882
5883 static bfd_boolean
5884 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5885 {
5886   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5887   unsigned long int bucket;
5888   unsigned long int val;
5889
5890   /* Ignore indirect symbols.  */
5891   if (h->dynindx == -1)
5892     return TRUE;
5893
5894   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5895   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5896     {
5897       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5898         h->dynindx = s->local_indx++;
5899       return TRUE;
5900     }
5901
5902   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5903   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5904         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5905   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5906   s->bitmask[val]
5907     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5908   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5909   if (s->counts[bucket] == 1)
5910     /* Last element terminates the chain.  */
5911     val |= 1;
5912   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5913               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5914   --s->counts[bucket];
5915   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5916   return TRUE;
5917 }
5918
5919 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5920
5921 bfd_boolean
5922 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5923 {
5924   return !(h->forced_local
5925            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5926            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5927            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5928                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5929                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5930 }
5931
5932 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5933    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5934    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5935    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5936    than 32771 buckets.  */
5937
5938 static const size_t elf_buckets[] =
5939 {
5940   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5941   16411, 32771, 0
5942 };
5943
5944 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5945    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5946    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5947    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5948    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5949    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5950    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5951    (= short chain lengths) and table size.  */
5952 static size_t
5953 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5954                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5955                       unsigned long int nsyms,
5956                       int gnu_hash)
5957 {
5958   size_t best_size = 0;
5959   unsigned long int i;
5960
5961   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5962      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5963      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5964 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5965   if (info->optimize)
5966     {
5967       size_t minsize;
5968       size_t maxsize;
5969       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5970       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5971       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5972       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5973       unsigned long int *counts;
5974       bfd_size_type amt;
5975       unsigned int no_improvement_count = 0;
5976
5977       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5978          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5979          2*NSYMS buckets.  */
5980       minsize = nsyms / 4;
5981       if (minsize == 0)
5982         minsize = 1;
5983       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5984       if (gnu_hash)
5985         {
5986           if (minsize < 2)
5987             minsize = 2;
5988           if ((best_size & 31) == 0)
5989             ++best_size;
5990         }
5991
5992       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5993          since the size could be large.  */
5994       amt = maxsize;
5995       amt *= sizeof (unsigned long int);
5996       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5997       if (counts == NULL)
5998         return 0;
5999
6000       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
6001          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
6002          of the table.  */
6003       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
6004         {
6005           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
6006           BFD_HOST_U_64_BIT max;
6007           unsigned long int j;
6008           unsigned long int fact;
6009
6010           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
6011             continue;
6012
6013           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
6014
6015           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6016           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
6017             ++counts[hashcodes[j] % i];
6018
6019           /* For the weight function we need some information about the
6020              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
6021              accurate.  Since this information is not available (so far) we
6022              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
6023              to have a better value some day simply define this value.  */
6024 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
6025 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
6026 # endif
6027
6028           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
6029              and the chains.  */
6030           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
6031
6032 # if 1
6033           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
6034              of all the chain lengths (which favors many small chain
6035              over a few long chains).  */
6036           for (j = 0; j < i; ++j)
6037             max += counts[j] * counts[j];
6038
6039           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
6040           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
6041           max *= fact * fact;
6042 # else
6043           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
6044              also add squares of the size but we also add penalties for
6045              empty slots (the +1 term).  */
6046           for (j = 0; j < i; ++j)
6047             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
6048
6049           /* The overall size of the table is considered, but not as
6050              strong as in variant 1, where it is squared.  */
6051           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
6052           max *= fact;
6053 # endif
6054
6055           /* Compare with current best results.  */
6056           if (max < best_chlen)
6057             {
6058               best_chlen = max;
6059               best_size = i;
6060               no_improvement_count = 0;
6061             }
6062           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
6063              when there are a large number of symbols.  */
6064           else if (++no_improvement_count == 100)
6065             break;
6066         }
6067
6068       free (counts);
6069     }
6070   else
6071 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
6072     {
6073       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
6074          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
6075          bucket count using a fixed set of numbers.  */
6076       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
6077         {
6078           best_size = elf_buckets[i];
6079           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
6080             break;
6081         }
6082       if (gnu_hash && best_size < 2)
6083         best_size = 2;
6084     }
6085
6086   return best_size;
6087 }
6088
6089 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
6090
6091 bfd_boolean
6092 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
6093 {
6094   bfd *ibfd;
6095   asection *s;
6096
6097   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6098     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
6099         && (s = ibfd->sections) != NULL
6100         && s->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
6101         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
6102       return FALSE;
6103   return TRUE;
6104 }
6105
6106 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
6107    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
6108    undefined it is initialized.  */
6109
6110 bfd_boolean
6111 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
6112                             struct bfd_link_info *info,
6113                             const char *legacy_symbol,
6114                             bfd_vma default_size)
6115 {
6116   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
6117
6118   /* Look for legacy symbol.  */
6119   if (legacy_symbol)
6120     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
6121                               FALSE, FALSE, FALSE);
6122   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6123             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6124       && h->def_regular
6125       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
6126     {
6127       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
6128       h->type = STT_OBJECT;
6129       if (info->stacksize)
6130         /* xgettext:c-format */
6131         _bfd_error_handler (_("%pB: stack size specified and %s set"),
6132                             output_bfd, legacy_symbol);
6133       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
6134         /* xgettext:c-format */
6135         _bfd_error_handler (_("%pB: %s not absolute"),
6136                             output_bfd, legacy_symbol);
6137       else
6138         info->stacksize = h->root.u.def.value;
6139     }
6140
6141   if (!info->stacksize)
6142     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
6143        size, set it now.  */
6144     info->stacksize = default_size;
6145
6146   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
6147   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6148             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6149     {
6150       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
6151
6152       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6153             (info, output_bfd, legacy_symbol,
6154              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6155              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
6156              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
6157         return FALSE;
6158
6159       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6160       h->def_regular = 1;
6161       h->type = STT_OBJECT;
6162     }
6163
6164   return TRUE;
6165 }
6166
6167 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
6168
6169 struct elf_gc_sweep_symbol_info
6170 {
6171   struct bfd_link_info *info;
6172   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
6173                        bfd_boolean);
6174 };
6175
6176 static bfd_boolean
6177 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
6178 {
6179   if (!h->mark
6180       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6181             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6182            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
6183                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
6184           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6185           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6186     {
6187       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
6188
6189       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
6190       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
6191       h->def_regular = 0;
6192       h->ref_regular = 0;
6193       h->ref_regular_nonweak = 0;
6194     }
6195
6196   return TRUE;
6197 }
6198
6199 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
6200    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
6201    must set the sizes of the sections before the linker sets the
6202    addresses of the various sections.  */
6203
6204 bfd_boolean
6205 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
6206                                const char *soname,
6207                                const char *rpath,
6208                                const char *filter_shlib,
6209                                const char *audit,
6210                                const char *depaudit,
6211                                const char * const *auxiliary_filters,
6212                                struct bfd_link_info *info,
6213                                asection **sinterpptr)
6214 {
6215   bfd *dynobj;
6216   const struct elf_backend_data *bed;
6217
6218   *sinterpptr = NULL;
6219
6220   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6221     return TRUE;
6222
6223   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6224
6225   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6226     {
6227       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6228       struct elf_info_failed asvinfo;
6229       struct bfd_elf_version_tree *t;
6230       struct bfd_elf_version_expr *d;
6231       asection *s;
6232       size_t soname_indx;
6233
6234       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
6235          table (this is not the normal case), then do so.  */
6236       if (info->export_dynamic
6237           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
6238         {
6239           struct elf_info_failed eif;
6240
6241           eif.info = info;
6242           eif.failed = FALSE;
6243           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6244                                   _bfd_elf_export_symbol,
6245                                   &eif);
6246           if (eif.failed)
6247             return FALSE;
6248         }
6249
6250       if (soname != NULL)
6251         {
6252           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6253                                              soname, TRUE);
6254           if (soname_indx == (size_t) -1
6255               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
6256             return FALSE;
6257         }
6258       else
6259         soname_indx = (size_t) -1;
6260
6261       /* Make all global versions with definition.  */
6262       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6263         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6264           if (!d->symver && d->literal)
6265             {
6266               const char *verstr, *name;
6267               size_t namelen, verlen, newlen;
6268               char *newname, *p, leading_char;
6269               struct elf_link_hash_entry *newh;
6270
6271               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
6272               name = d->pattern;
6273               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
6274               verstr = t->name;
6275               verlen = strlen (verstr);
6276               newlen = namelen + verlen + 3;
6277
6278               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
6279               if (newname == NULL)
6280                 return FALSE;
6281               newname[0] = leading_char;
6282               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
6283
6284               /* Check the hidden versioned definition.  */
6285               p = newname + namelen;
6286               *p++ = ELF_VER_CHR;
6287               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6288               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6289                                            newname, FALSE, FALSE,
6290                                            FALSE);
6291               if (newh == NULL
6292                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
6293                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
6294                 {
6295                   /* Check the default versioned definition.  */
6296                   *p++ = ELF_VER_CHR;
6297                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6298                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6299                                                newname, FALSE, FALSE,
6300                                                FALSE);
6301                 }
6302               free (newname);
6303
6304               /* Mark this version if there is a definition and it is
6305                  not defined in a shared object.  */
6306               if (newh != NULL
6307                   && !newh->def_dynamic
6308                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
6309                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
6310                 d->symver = 1;
6311             }
6312
6313       /* Attach all the symbols to their version information.  */
6314       asvinfo.info = info;
6315       asvinfo.failed = FALSE;
6316
6317       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6318                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
6319                               &asvinfo);
6320       if (asvinfo.failed)
6321         return FALSE;
6322
6323       if (!info->allow_undefined_version)
6324         {
6325           /* Check if all global versions have a definition.  */
6326           bfd_boolean all_defined = TRUE;
6327           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6328             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6329               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
6330                 {
6331                   _bfd_error_handler
6332                     (_("%s: undefined version: %s"),
6333                      d->pattern, t->name);
6334                   all_defined = FALSE;
6335                 }
6336
6337           if (!all_defined)
6338             {
6339               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6340               return FALSE;
6341             }
6342         }
6343
6344       /* Set up the version definition section.  */
6345       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6346       BFD_ASSERT (s != NULL);
6347
6348       /* We may have created additional version definitions if we are
6349          just linking a regular application.  */
6350       verdefs = info->version_info;
6351
6352       /* Skip anonymous version tag.  */
6353       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6354         verdefs = verdefs->next;
6355
6356       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6357         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6358       else
6359         {
6360           unsigned int cdefs;
6361           bfd_size_type size;
6362           bfd_byte *p;
6363           Elf_Internal_Verdef def;
6364           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6365           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6366           struct elf_link_hash_entry *h;
6367           const char *name;
6368
6369           cdefs = 0;
6370           size = 0;
6371
6372           /* Make space for the base version.  */
6373           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6374           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6375           ++cdefs;
6376
6377           /* Make space for the default version.  */
6378           if (info->create_default_symver)
6379             {
6380               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6381               ++cdefs;
6382             }
6383
6384           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6385             {
6386               struct bfd_elf_version_deps *n;
6387
6388               /* Don't emit base version twice.  */
6389               if (t->vernum == 0)
6390                 continue;
6391
6392               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6393               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6394               ++cdefs;
6395
6396               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6397                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6398             }
6399
6400           s->size = size;
6401           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6402           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6403             return FALSE;
6404
6405           /* Fill in the version definition section.  */
6406
6407           p = s->contents;
6408
6409           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6410           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6411           def.vd_ndx = 1;
6412           def.vd_cnt = 1;
6413           if (info->create_default_symver)
6414             {
6415               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6416               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6417             }
6418           else
6419             {
6420               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6421               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6422                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6423             }
6424
6425           if (soname_indx != (size_t) -1)
6426             {
6427               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6428                                       soname_indx);
6429               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6430               defaux.vda_name = soname_indx;
6431               name = soname;
6432             }
6433           else
6434             {
6435               size_t indx;
6436
6437               name = lbasename (output_bfd->filename);
6438               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6439               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6440                                           name, FALSE);
6441               if (indx == (size_t) -1)
6442                 return FALSE;
6443               defaux.vda_name = indx;
6444             }
6445           defaux.vda_next = 0;
6446
6447           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6448                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6449           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6450           if (info->create_default_symver)
6451             {
6452               /* Add a symbol representing this version.  */
6453               bh = NULL;
6454               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6455                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6456                       0, NULL, FALSE,
6457                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6458                 return FALSE;
6459               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6460               h->non_elf = 0;
6461               h->def_regular = 1;
6462               h->type = STT_OBJECT;
6463               h->verinfo.vertree = NULL;
6464
6465               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6466                 return FALSE;
6467
6468               /* Create a duplicate of the base version with the same
6469                  aux block, but different flags.  */
6470               def.vd_flags = 0;
6471               def.vd_ndx = 2;
6472               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6473               if (verdefs)
6474                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6475                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6476               else
6477                 def.vd_next = 0;
6478               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6479                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6480               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6481             }
6482           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6483                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6484           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6485
6486           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6487             {
6488               unsigned int cdeps;
6489               struct bfd_elf_version_deps *n;
6490
6491               /* Don't emit the base version twice.  */
6492               if (t->vernum == 0)
6493                 continue;
6494
6495               cdeps = 0;
6496               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6497                 ++cdeps;
6498
6499               /* Add a symbol representing this version.  */
6500               bh = NULL;
6501               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6502                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6503                       0, NULL, FALSE,
6504                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6505                 return FALSE;
6506               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6507               h->non_elf = 0;
6508               h->def_regular = 1;
6509               h->type = STT_OBJECT;
6510               h->verinfo.vertree = t;
6511
6512               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6513                 return FALSE;
6514
6515               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6516               def.vd_flags = 0;
6517               if (t->globals.list == NULL
6518                   && t->locals.list == NULL
6519                   && ! t->used)
6520                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6521               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6522               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6523               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6524               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6525               def.vd_next = 0;
6526
6527               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6528                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6529               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6530                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6531
6532               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6533                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6534                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6535
6536               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6537                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6538               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6539
6540               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6541               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6542                                       h->dynstr_index);
6543               defaux.vda_next = 0;
6544               if (t->deps != NULL)
6545                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6546               t->name_indx = defaux.vda_name;
6547
6548               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6549                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6550               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6551
6552               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6553                 {
6554                   if (n->version_needed == NULL)
6555                     {
6556                       /* This can happen if there was an error in the
6557                          version script.  */
6558                       defaux.vda_name = 0;
6559                     }
6560                   else
6561                     {
6562                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6563                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6564                                               defaux.vda_name);
6565                     }
6566                   if (n->next == NULL)
6567                     defaux.vda_next = 0;
6568                   else
6569                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6570
6571                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6572                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6573                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6574                 }
6575             }
6576
6577           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6578         }
6579     }
6580
6581   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6582
6583   if (info->gc_sections && bed->can_gc_sections)
6584     {
6585       struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
6586
6587       /* Remove the symbols that were in the swept sections from the
6588          dynamic symbol table.  */
6589       sweep_info.info = info;
6590       sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
6591       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
6592                               &sweep_info);
6593     }
6594
6595   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6596     {
6597       asection *s;
6598       struct elf_find_verdep_info sinfo;
6599
6600       /* Work out the size of the version reference section.  */
6601
6602       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6603       BFD_ASSERT (s != NULL);
6604
6605       sinfo.info = info;
6606       sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6607       if (sinfo.vers == 0)
6608         sinfo.vers = 1;
6609       sinfo.failed = FALSE;
6610
6611       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6612                               _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6613                               &sinfo);
6614       if (sinfo.failed)
6615         return FALSE;
6616
6617       if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6618         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6619       else
6620         {
6621           Elf_Internal_Verneed *vn;
6622           unsigned int size;
6623           unsigned int crefs;
6624           bfd_byte *p;
6625
6626           /* Build the version dependency section.  */
6627           size = 0;
6628           crefs = 0;
6629           for (vn = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6630                vn != NULL;
6631                vn = vn->vn_nextref)
6632             {
6633               Elf_Internal_Vernaux *a;
6634
6635               size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6636               ++crefs;
6637               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6638                 size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6639             }
6640
6641           s->size = size;
6642           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6643           if (s->contents == NULL)
6644             return FALSE;
6645
6646           p = s->contents;
6647           for (vn = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6648                vn != NULL;
6649                vn = vn->vn_nextref)
6650             {
6651               unsigned int caux;
6652               Elf_Internal_Vernaux *a;
6653               size_t indx;
6654
6655               caux = 0;
6656               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6657                 ++caux;
6658
6659               vn->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6660               vn->vn_cnt = caux;
6661               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6662                                           elf_dt_name (vn->vn_bfd) != NULL
6663                                           ? elf_dt_name (vn->vn_bfd)
6664                                           : lbasename (vn->vn_bfd->filename),
6665                                           FALSE);
6666               if (indx == (size_t) -1)
6667                 return FALSE;
6668               vn->vn_file = indx;
6669               vn->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6670               if (vn->vn_nextref == NULL)
6671                 vn->vn_next = 0;
6672               else
6673                 vn->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6674                                + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6675
6676               _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, vn,
6677                                          (Elf_External_Verneed *) p);
6678               p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6679
6680               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6681                 {
6682                   a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6683                   indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6684                                               a->vna_nodename, FALSE);
6685                   if (indx == (size_t) -1)
6686                     return FALSE;
6687                   a->vna_name = indx;
6688                   if (a->vna_nextptr == NULL)
6689                     a->vna_next = 0;
6690                   else
6691                     a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6692
6693                   _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6694                                              (Elf_External_Vernaux *) p);
6695                   p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6696                 }
6697             }
6698
6699           elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6700         }
6701     }
6702
6703   /* Any syms created from now on start with -1 in
6704      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
6705   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
6706     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
6707   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
6708     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6709
6710   if (bfd_link_relocatable (info)
6711       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
6712     return FALSE;
6713
6714   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
6715      we're dynamic or not.  */
6716   if (bed->elf_backend_always_size_sections
6717       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
6718     return FALSE;
6719
6720   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
6721      has had a chance to set a default segment size.  */
6722   if (info->execstack)
6723     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
6724   else if (info->noexecstack)
6725     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
6726   else
6727     {
6728       bfd *inputobj;
6729       asection *notesec = NULL;
6730       int exec = 0;
6731
6732       for (inputobj = info->input_bfds;
6733            inputobj;
6734            inputobj = inputobj->link.next)
6735         {
6736           asection *s;
6737
6738           if (inputobj->flags
6739               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
6740             continue;
6741           s = inputobj->sections;
6742           if (s == NULL || s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
6743             continue;
6744
6745           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
6746           if (s)
6747             {
6748               if (s->flags & SEC_CODE)
6749                 exec = PF_X;
6750               notesec = s;
6751             }
6752           else if (bed->default_execstack)
6753             exec = PF_X;
6754         }
6755       if (notesec || info->stacksize > 0)
6756         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
6757       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
6758           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6759         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
6760     }
6761
6762   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6763     {
6764       struct elf_info_failed eif;
6765       struct elf_link_hash_entry *h;
6766       asection *dynstr;
6767       asection *s;
6768
6769       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
6770       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
6771
6772       if (info->symbolic)
6773         {
6774           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
6775             return FALSE;
6776           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
6777         }
6778
6779       if (rpath != NULL)
6780         {
6781           size_t indx;
6782           bfd_vma tag;
6783
6784           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
6785                                       TRUE);
6786           if (indx == (size_t) -1)
6787             return FALSE;
6788
6789           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
6790           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
6791             return FALSE;
6792         }
6793
6794       if (filter_shlib != NULL)
6795         {
6796           size_t indx;
6797
6798           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6799                                       filter_shlib, TRUE);
6800           if (indx == (size_t) -1
6801               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
6802             return FALSE;
6803         }
6804
6805       if (auxiliary_filters != NULL)
6806         {
6807           const char * const *p;
6808
6809           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
6810             {
6811               size_t indx;
6812
6813               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6814                                           *p, TRUE);
6815               if (indx == (size_t) -1
6816                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
6817                 return FALSE;
6818             }
6819         }
6820
6821       if (audit != NULL)
6822         {
6823           size_t indx;
6824
6825           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
6826                                       TRUE);
6827           if (indx == (size_t) -1
6828               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
6829             return FALSE;
6830         }
6831
6832       if (depaudit != NULL)
6833         {
6834           size_t indx;
6835
6836           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
6837                                       TRUE);
6838           if (indx == (size_t) -1
6839               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
6840             return FALSE;
6841         }
6842
6843       eif.info = info;
6844       eif.failed = FALSE;
6845
6846       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
6847          the backend pick a reasonable value for them.  */
6848       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6849                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
6850                               &eif);
6851       if (eif.failed)
6852         return FALSE;
6853
6854       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
6855          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
6856          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
6857
6858       /* If there are initialization and/or finalization functions to
6859          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
6860       h = (info->init_function
6861            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6862                                    info->init_function, FALSE,
6863                                    FALSE, FALSE)
6864            : NULL);
6865       if (h != NULL
6866           && (h->ref_regular
6867               || h->def_regular))
6868         {
6869           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
6870             return FALSE;
6871         }
6872       h = (info->fini_function
6873            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6874                                    info->fini_function, FALSE,
6875                                    FALSE, FALSE)
6876            : NULL);
6877       if (h != NULL
6878           && (h->ref_regular
6879               || h->def_regular))
6880         {
6881           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
6882             return FALSE;
6883         }
6884
6885       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
6886       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6887         {
6888           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
6889           if (! bfd_link_executable (info))
6890             {
6891               bfd *sub;
6892               asection *o;
6893
6894               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
6895                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
6896                     && (o = sub->sections) != NULL
6897                     && o->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
6898                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6899                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6900                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6901                       {
6902                         _bfd_error_handler
6903                           (_("%pB: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6904                            sub);
6905                         break;
6906                       }
6907
6908               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6909               return FALSE;
6910             }
6911
6912           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6913               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6914             return FALSE;
6915         }
6916       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6917       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6918         {
6919           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6920               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6921             return FALSE;
6922         }
6923       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6924       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6925         {
6926           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6927               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6928             return FALSE;
6929         }
6930
6931       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6932       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6933          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6934          individually;  This quick check covers for the case where
6935          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6936       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6937         {
6938           bfd_size_type strsize;
6939
6940           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6941           if ((info->emit_hash
6942                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6943               || (info->emit_gnu_hash
6944                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6945               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6946               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6947               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6948               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6949                                               bed->s->sizeof_sym))
6950             return FALSE;
6951         }
6952     }
6953
6954   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6955     return FALSE;
6956
6957   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6958      sections.  */
6959   if (dynobj != NULL
6960       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6961       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6962     return FALSE;
6963
6964   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6965     {
6966       if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
6967         {
6968           unsigned int crefs = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6969
6970           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6971               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, crefs))
6972             return FALSE;
6973         }
6974
6975       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6976         {
6977           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6978             return FALSE;
6979         }
6980       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6981         {
6982           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6983             return FALSE;
6984         }
6985
6986       if (info->flags_1)
6987         {
6988           if (bfd_link_executable (info))
6989             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6990                                 | DF_1_NODELETE
6991                                 | DF_1_NOOPEN);
6992           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6993             return FALSE;
6994         }
6995
6996       if (elf_tdata (output_bfd)->cverrefs)
6997         {
6998           unsigned int crefs = elf_tdata (output_bfd)->cverrefs;
6999
7000           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
7001               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
7002             return FALSE;
7003         }
7004
7005       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
7006            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
7007           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info, NULL) <= 1)
7008         {
7009           asection *s;
7010
7011           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
7012           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
7013         }
7014     }
7015   return TRUE;
7016 }
7017
7018 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
7019    section symbol for some emitted relocs.  */
7020 void
7021 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7022 {
7023   asection *s;
7024
7025   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7026     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
7027         && !_bfd_elf_omit_section_dynsym_default (output_bfd, info, s))
7028       {
7029         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
7030         break;
7031       }
7032 }
7033
7034 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
7035    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
7036 void
7037 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7038 {
7039   asection *s;
7040
7041   /* Data first, since setting text_index_section changes
7042      _bfd_elf_omit_section_dynsym_default.  */
7043   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7044     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
7045         && !_bfd_elf_omit_section_dynsym_default (output_bfd, info, s))
7046       {
7047         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
7048         break;
7049       }
7050
7051   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7052     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
7053          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
7054         && !_bfd_elf_omit_section_dynsym_default (output_bfd, info, s))
7055       {
7056         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
7057         break;
7058       }
7059
7060   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
7061     elf_hash_table (info)->text_index_section
7062       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
7063 }
7064
7065 bfd_boolean
7066 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7067 {
7068   const struct elf_backend_data *bed;
7069   unsigned long section_sym_count;
7070   bfd_size_type dynsymcount = 0;
7071
7072   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
7073     return TRUE;
7074
7075   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7076   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
7077
7078   /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
7079      symbol for each output section, which come first.  Next come all
7080      of the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest
7081      of the global symbols.
7082
7083      This is usually not needed for static binaries, however backends
7084      can request to always do it, e.g. the MIPS backend uses dynamic
7085      symbol counts to lay out GOT, which will be produced in the
7086      presence of GOT relocations even in static binaries (holding fixed
7087      data in that case, to satisfy those relocations).  */
7088
7089   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
7090       || bed->always_renumber_dynsyms)
7091     dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
7092                                                   &section_sym_count);
7093
7094   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7095     {
7096       bfd *dynobj;
7097       asection *s;
7098       unsigned int dtagcount;
7099
7100       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7101
7102       /* Work out the size of the symbol version section.  */
7103       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
7104       BFD_ASSERT (s != NULL);
7105       if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
7106         {
7107           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
7108           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7109           if (s->contents == NULL)
7110             return FALSE;
7111
7112           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
7113             return FALSE;
7114         }
7115
7116       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
7117          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
7118          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
7119          the final symbol table, because until then we do not know the
7120          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
7121          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
7122       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
7123       BFD_ASSERT (s != NULL);
7124       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
7125
7126       s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
7127       if (s->contents == NULL)
7128         return FALSE;
7129
7130       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  Clear all the
7131          section syms, in case we don't output them all.  */
7132       ++section_sym_count;
7133       memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
7134
7135       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
7136
7137       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
7138          computes the hash values for all the names we export.  */
7139       if (info->emit_hash)
7140         {
7141           unsigned long int *hashcodes;
7142           struct hash_codes_info hashinf;
7143           bfd_size_type amt;
7144           unsigned long int nsyms;
7145           size_t bucketcount;
7146           size_t hash_entry_size;
7147
7148           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
7149              time store the values in an array so that we could use them for
7150              optimizations.  */
7151           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
7152           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
7153           if (hashcodes == NULL)
7154             return FALSE;
7155           hashinf.hashcodes = hashcodes;
7156           hashinf.error = FALSE;
7157
7158           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
7159           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7160                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
7161           if (hashinf.error)
7162             {
7163               free (hashcodes);
7164               return FALSE;
7165             }
7166
7167           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
7168           bucketcount
7169             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
7170           free (hashcodes);
7171
7172           if (bucketcount == 0 && nsyms > 0)
7173             return FALSE;
7174
7175           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
7176
7177           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
7178           BFD_ASSERT (s != NULL);
7179           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
7180           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
7181           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7182           if (s->contents == NULL)
7183             return FALSE;
7184
7185           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
7186           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
7187                    s->contents + hash_entry_size);
7188         }
7189
7190       if (info->emit_gnu_hash)
7191         {
7192           size_t i, cnt;
7193           unsigned char *contents;
7194           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
7195           bfd_size_type amt;
7196           size_t bucketcount;
7197
7198           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
7199
7200           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
7201              time store the values in an array so that we could use them for
7202              optimizations.  */
7203           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
7204           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
7205           if (cinfo.hashcodes == NULL)
7206             return FALSE;
7207
7208           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
7209           cinfo.min_dynindx = -1;
7210           cinfo.output_bfd = output_bfd;
7211           cinfo.bed = bed;
7212
7213           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
7214           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7215                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
7216           if (cinfo.error)
7217             {
7218               free (cinfo.hashcodes);
7219               return FALSE;
7220             }
7221
7222           bucketcount
7223             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
7224
7225           if (bucketcount == 0)
7226             {
7227               free (cinfo.hashcodes);
7228               return FALSE;
7229             }
7230
7231           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
7232           BFD_ASSERT (s != NULL);
7233
7234           if (cinfo.nsyms == 0)
7235             {
7236               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
7237               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
7238               free (cinfo.hashcodes);
7239               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
7240               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7241               if (contents == NULL)
7242                 return FALSE;
7243               s->contents = contents;
7244               /* 1 empty bucket.  */
7245               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
7246               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
7247               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
7248               /* Just one word for bitmask.  */
7249               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
7250               /* Only hash fn bloom filter.  */
7251               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
7252               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
7253               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
7254               /* No hashes in the only bucket.  */
7255               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
7256                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
7257             }
7258           else
7259             {
7260               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
7261               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
7262
7263               x = cinfo.nsyms;
7264               maskbitslog2 = 1;
7265               while ((x >>= 1) != 0)
7266                 ++maskbitslog2;
7267               if (maskbitslog2 < 3)
7268                 maskbitslog2 = 5;
7269               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
7270                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
7271               else
7272                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
7273               if (bed->s->arch_size == 64)
7274                 {
7275                   if (maskbitslog2 == 5)
7276                     maskbitslog2 = 6;
7277                   cinfo.shift1 = 6;
7278                 }
7279               else
7280                 cinfo.shift1 = 5;
7281               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
7282               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
7283               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
7284               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
7285               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
7286               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
7287               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
7288               if (cinfo.bitmask == NULL)
7289                 {
7290                   free (cinfo.hashcodes);
7291                   return FALSE;
7292                 }
7293
7294               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
7295               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
7296               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
7297               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
7298
7299               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
7300               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
7301               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
7302                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
7303
7304               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
7305                 if (cinfo.counts[i] != 0)
7306                   {
7307                     cinfo.indx[i] = cnt;
7308                     cnt += cinfo.counts[i];
7309                   }
7310               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
7311               cinfo.bucketcount = bucketcount;
7312               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
7313
7314               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
7315               s->size += cinfo.maskbits / 8;
7316               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7317               if (contents == NULL)
7318                 {
7319                   free (cinfo.bitmask);
7320                   free (cinfo.hashcodes);
7321                   return FALSE;
7322                 }
7323
7324               s->contents = contents;
7325               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
7326               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
7327               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
7328               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
7329               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
7330
7331               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
7332                 {
7333                   if (cinfo.counts[i] == 0)
7334                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
7335                   else
7336                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
7337                   contents += 4;
7338                 }
7339
7340               cinfo.contents = contents;
7341
7342               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
7343               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7344                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
7345
7346               contents = s->contents + 16;
7347               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
7348                 {
7349                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
7350                            contents);
7351                   contents += bed->s->arch_size / 8;
7352                 }
7353
7354               free (cinfo.bitmask);
7355               free (cinfo.hashcodes);
7356             }
7357         }
7358
7359       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
7360       BFD_ASSERT (s != NULL);
7361
7362       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
7363
7364       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
7365
7366       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
7367         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
7368           return FALSE;
7369     }
7370
7371   return TRUE;
7372 }
7373 \f
7374 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
7375
7376 static void
7377 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7378                             asection *sec)
7379 {
7380   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
7381   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
7382 }
7383
7384 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
7385
7386 bfd_boolean
7387 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
7388 {
7389   bfd *ibfd;
7390   asection *sec;
7391
7392   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
7393     return FALSE;
7394
7395   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
7396     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
7397         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
7398         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
7399             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
7400       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7401         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
7402             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
7403           {
7404             struct bfd_elf_section_data *secdata;
7405
7406             secdata = elf_section_data (sec);
7407             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
7408                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
7409                                           sec, &secdata->sec_info))
7410               return FALSE;
7411             else if (secdata->sec_info)
7412               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
7413           }
7414
7415   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
7416     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
7417                          merge_sections_remove_hook);
7418   return TRUE;
7419 }
7420
7421 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
7422
7423 struct bfd_hash_entry *
7424 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
7425                             struct bfd_hash_table *table,
7426                             const char *string)
7427 {
7428   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
7429      subclass.  */
7430   if (entry == NULL)
7431     {
7432       entry = (struct bfd_hash_entry *)
7433         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
7434       if (entry == NULL)
7435         return entry;
7436     }
7437
7438   /* Call the allocation method of the superclass.  */
7439   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
7440   if (entry != NULL)
7441     {
7442       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
7443       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
7444
7445       /* Set local fields.  */
7446       ret->indx = -1;
7447       ret->dynindx = -1;
7448       ret->got = htab->init_got_refcount;
7449       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
7450       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
7451                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
7452       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
7453          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
7454          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
7455          reader will have the flag set correctly.  */
7456       ret->non_elf = 1;
7457     }
7458
7459   return entry;
7460 }
7461
7462 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
7463    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
7464
7465 void
7466 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
7467                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
7468                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
7469 {
7470   struct elf_link_hash_table *htab;
7471
7472   /* Copy down any references that we may have already seen to the
7473      symbol which just became indirect.  */
7474
7475   if (dir->versioned != versioned_hidden)
7476     dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
7477   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
7478   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
7479   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
7480   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
7481   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
7482
7483   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
7484     return;
7485
7486   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
7487      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
7488   htab = elf_hash_table (info);
7489   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
7490     {
7491       if (dir->got.refcount < 0)
7492         dir->got.refcount = 0;
7493       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
7494       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
7495     }
7496
7497   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
7498     {
7499       if (dir->plt.refcount < 0)
7500         dir->plt.refcount = 0;
7501       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
7502       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
7503     }
7504
7505   if (ind->dynindx != -1)
7506     {
7507       if (dir->dynindx != -1)
7508         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
7509       dir->dynindx = ind->dynindx;
7510       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
7511       ind->dynindx = -1;
7512       ind->dynstr_index = 0;
7513     }
7514 }
7515
7516 void
7517 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
7518                                 struct elf_link_hash_entry *h,
7519                                 bfd_boolean force_local)
7520 {
7521   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
7522   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
7523     {
7524       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
7525       h->needs_plt = 0;
7526     }
7527   if (force_local)
7528     {
7529       h->forced_local = 1;
7530       if (h->dynindx != -1)
7531         {
7532           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
7533                                   h->dynstr_index);
7534           h->dynindx = -1;
7535           h->dynstr_index = 0;
7536         }
7537     }
7538 }
7539
7540 /* Hide a symbol. */
7541
7542 void
7543 _bfd_elf_link_hide_symbol (bfd *output_bfd,
7544                            struct bfd_link_info *info,
7545                            struct bfd_link_hash_entry *h)
7546 {
7547   if (is_elf_hash_table (info->hash))
7548     {
7549       const struct elf_backend_data *bed
7550         = get_elf_backend_data (output_bfd);
7551       struct elf_link_hash_entry *eh
7552         = (struct elf_link_hash_entry *) h;
7553       bed->elf_backend_hide_symbol (info, eh, TRUE);
7554       eh->def_dynamic = 0;
7555       eh->ref_dynamic = 0;
7556       eh->dynamic_def = 0;
7557     }
7558 }
7559
7560 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
7561    caller.  */
7562
7563 bfd_boolean
7564 _bfd_elf_link_hash_table_init
7565   (struct elf_link_hash_table *table,
7566    bfd *abfd,
7567    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
7568                                       struct bfd_hash_table *,
7569                                       const char *),
7570    unsigned int entsize,
7571    enum elf_target_id target_id)
7572 {
7573   bfd_boolean ret;
7574   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
7575
7576   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7577   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7578   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7579   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7580   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7581   table->dynsymcount = 1;
7582
7583   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7584
7585   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7586   table->hash_table_id = target_id;
7587
7588   return ret;
7589 }
7590
7591 /* Create an ELF linker hash table.  */
7592
7593 struct bfd_link_hash_table *
7594 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7595 {
7596   struct elf_link_hash_table *ret;
7597   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7598
7599   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7600   if (ret == NULL)
7601     return NULL;
7602
7603   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7604                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7605                                        GENERIC_ELF_DATA))
7606     {
7607       free (ret);
7608       return NULL;
7609     }
7610   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7611
7612   return &ret->root;
7613 }
7614
7615 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7616
7617 void
7618 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7619 {
7620   struct elf_link_hash_table *htab;
7621
7622   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7623   if (htab->dynstr != NULL)
7624     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7625   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7626   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7627 }
7628
7629 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7630    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7631    entry for a dynamic object.  */
7632
7633 void
7634 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7635 {
7636   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7637       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7638     elf_dt_name (abfd) = name;
7639 }
7640
7641 int
7642 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7643 {
7644   int lib_class;
7645   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7646       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7647     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7648   else
7649     lib_class = 0;
7650   return lib_class;
7651 }
7652
7653 void
7654 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7655 {
7656   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7657       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7658     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7659 }
7660
7661 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7662    the linker ELF emulation code.  */
7663
7664 struct bfd_link_needed_list *
7665 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7666                          struct bfd_link_info *info)
7667 {
7668   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7669     return NULL;
7670   return elf_hash_table (info)->needed;
7671 }
7672
7673 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7674    hook for the linker ELF emulation code.  */
7675
7676 struct bfd_link_needed_list *
7677 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7678                           struct bfd_link_info *info)
7679 {
7680   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7681     return NULL;
7682   return elf_hash_table (info)->runpath;
7683 }
7684
7685 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7686    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7687    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7688
7689 const char *
7690 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7691 {
7692   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7693       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7694     return elf_dt_name (abfd);
7695   return NULL;
7696 }
7697
7698 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7699    the ELF linker emulation code.  */
7700
7701 bfd_boolean
7702 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7703                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7704 {
7705   asection *s;
7706   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7707   unsigned int elfsec;
7708   unsigned long shlink;
7709   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7710   size_t extdynsize;
7711   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7712
7713   *pneeded = NULL;
7714
7715   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7716       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7717     return TRUE;
7718
7719   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7720   if (s == NULL || s->size == 0)
7721     return TRUE;
7722
7723   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7724     goto error_return;
7725
7726   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7727   if (elfsec == SHN_BAD)
7728     goto error_return;
7729
7730   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7731
7732   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7733   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7734
7735   extdyn = dynbuf;
7736   extdynend = extdyn + s->size;
7737   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7738     {
7739       Elf_Internal_Dyn dyn;
7740
7741       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7742
7743       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7744         break;
7745
7746       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7747         {
7748           const char *string;
7749           struct bfd_link_needed_list *l;
7750           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7751           bfd_size_type amt;
7752
7753           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7754           if (string == NULL)
7755             goto error_return;
7756
7757           amt = sizeof *l;
7758           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7759           if (l == NULL)
7760             goto error_return;
7761
7762           l->by = abfd;
7763           l->name = string;
7764           l->next = *pneeded;
7765           *pneeded = l;
7766         }
7767     }
7768
7769   free (dynbuf);
7770
7771   return TRUE;
7772
7773  error_return:
7774   if (dynbuf != NULL)
7775     free (dynbuf);
7776   return FALSE;
7777 }
7778
7779 struct elf_symbuf_symbol
7780 {
7781   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7782   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7783   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7784 };
7785
7786 struct elf_symbuf_head
7787 {
7788   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7789   size_t count;
7790   unsigned int st_shndx;
7791 };
7792
7793 struct elf_symbol
7794 {
7795   union
7796     {
7797       Elf_Internal_Sym *isym;
7798       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7799     } u;
7800   const char *name;
7801 };
7802
7803 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7804
7805 static int
7806 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7807 {
7808   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7809   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7810
7811   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7812 }
7813
7814 static int
7815 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7816 {
7817   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7818   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7819   return strcmp (s1->name, s2->name);
7820 }
7821
7822 static struct elf_symbuf_head *
7823 elf_create_symbuf (size_t symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7824 {
7825   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7826   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7827   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7828   size_t i, shndx_count, total_size;
7829
7830   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7831   if (indbuf == NULL)
7832     return NULL;
7833
7834   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7835     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7836       *ind++ = &isymbuf[i];
7837   indbufend = ind;
7838
7839   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7840          elf_sort_elf_symbol);
7841
7842   shndx_count = 0;
7843   if (indbufend > indbuf)
7844     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7845       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7846         shndx_count++;
7847
7848   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7849                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7850   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7851   if (ssymbuf == NULL)
7852     {
7853       free (indbuf);
7854       return NULL;
7855     }
7856
7857   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7858   ssymbuf->ssym = NULL;
7859   ssymbuf->count = shndx_count;
7860   ssymbuf->st_shndx = 0;
7861   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7862     {
7863       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7864         {
7865           ssymhead++;
7866           ssymhead->ssym = ssym;
7867           ssymhead->count = 0;
7868           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7869         }
7870       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7871       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7872       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7873       ssymhead->count++;
7874     }
7875   BFD_ASSERT ((size_t) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7876               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7877                   == total_size));
7878
7879   free (indbuf);
7880   return ssymbuf;
7881 }
7882
7883 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7884    symbols.  */
7885
7886 static bfd_boolean
7887 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7888                                    struct bfd_link_info *info)
7889 {
7890   bfd *bfd1, *bfd2;
7891   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7892   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7893   size_t symcount1, symcount2;
7894   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7895   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7896   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7897   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7898   size_t count1, count2, i;
7899   unsigned int shndx1, shndx2;
7900   bfd_boolean result;
7901
7902   bfd1 = sec1->owner;
7903   bfd2 = sec2->owner;
7904
7905   /* Both sections have to be in ELF.  */
7906   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7907       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7908     return FALSE;
7909
7910   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7911     return FALSE;
7912
7913   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7914   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7915   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7916     return FALSE;
7917
7918   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7919   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7920   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7921   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7922   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7923   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7924
7925   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7926     return FALSE;
7927
7928   result = FALSE;
7929   isymbuf1 = NULL;
7930   isymbuf2 = NULL;
7931   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7932   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7933
7934   if (ssymbuf1 == NULL)
7935     {
7936       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7937                                        NULL, NULL, NULL);
7938       if (isymbuf1 == NULL)
7939         goto done;
7940
7941       if (!info->reduce_memory_overheads)
7942         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7943           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7944     }
7945
7946   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7947     {
7948       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7949                                        NULL, NULL, NULL);
7950       if (isymbuf2 == NULL)
7951         goto done;
7952
7953       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7954         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7955           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7956     }
7957
7958   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7959     {
7960       /* Optimized faster version.  */
7961       size_t lo, hi, mid;
7962       struct elf_symbol *symp;
7963       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7964
7965       lo = 0;
7966       hi = ssymbuf1->count;
7967       ssymbuf1++;
7968       count1 = 0;
7969       while (lo < hi)
7970         {
7971           mid = (lo + hi) / 2;
7972           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7973             hi = mid;
7974           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7975             lo = mid + 1;
7976           else
7977             {
7978               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7979               ssymbuf1 += mid;
7980               break;
7981             }
7982         }
7983
7984       lo = 0;
7985       hi = ssymbuf2->count;
7986       ssymbuf2++;
7987       count2 = 0;
7988       while (lo < hi)
7989         {
7990           mid = (lo + hi) / 2;
7991           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7992             hi = mid;
7993           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7994             lo = mid + 1;
7995           else
7996             {
7997               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7998               ssymbuf2 += mid;
7999               break;
8000             }
8001         }
8002
8003       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
8004         goto done;
8005
8006       symtable1
8007         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
8008       symtable2
8009         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
8010       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
8011         goto done;
8012
8013       symp = symtable1;
8014       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
8015            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
8016         {
8017           symp->u.ssym = ssym;
8018           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
8019                                                         hdr1->sh_link,
8020                                                         ssym->st_name);
8021         }
8022
8023       symp = symtable2;
8024       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
8025            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
8026         {
8027           symp->u.ssym = ssym;
8028           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
8029                                                         hdr2->sh_link,
8030                                                         ssym->st_name);
8031         }
8032
8033       /* Sort symbol by name.  */
8034       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8035              elf_sym_name_compare);
8036       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8037              elf_sym_name_compare);
8038
8039       for (i = 0; i < count1; i++)
8040         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
8041         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
8042             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
8043             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
8044           goto done;
8045
8046       result = TRUE;
8047       goto done;
8048     }
8049
8050   symtable1 = (struct elf_symbol *)
8051       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
8052   symtable2 = (struct elf_symbol *)
8053       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
8054   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
8055     goto done;
8056
8057   /* Count definitions in the section.  */
8058   count1 = 0;
8059   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
8060     if (isym->st_shndx == shndx1)
8061       symtable1[count1++].u.isym = isym;
8062
8063   count2 = 0;
8064   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
8065     if (isym->st_shndx == shndx2)
8066       symtable2[count2++].u.isym = isym;
8067
8068   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
8069     goto done;
8070
8071   for (i = 0; i < count1; i++)
8072     symtable1[i].name
8073       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
8074                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
8075
8076   for (i = 0; i < count2; i++)
8077     symtable2[i].name
8078       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
8079                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
8080
8081   /* Sort symbol by name.  */
8082   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8083          elf_sym_name_compare);
8084   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8085          elf_sym_name_compare);
8086
8087   for (i = 0; i < count1; i++)
8088     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
8089     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
8090         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
8091         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
8092       goto done;
8093
8094   result = TRUE;
8095
8096 done:
8097   if (symtable1)
8098     free (symtable1);
8099   if (symtable2)
8100     free (symtable2);
8101   if (isymbuf1)
8102     free (isymbuf1);
8103   if (isymbuf2)
8104     free (isymbuf2);
8105
8106   return result;
8107 }
8108
8109 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
8110
8111 bfd_boolean
8112 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
8113                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
8114 {
8115   if (asec == NULL
8116       || bsec == NULL
8117       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
8118       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8119     return TRUE;
8120
8121   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
8122 }
8123 \f
8124 /* Final phase of ELF linker.  */
8125
8126 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
8127
8128 struct elf_final_link_info
8129 {
8130   /* General link information.  */
8131   struct bfd_link_info *info;
8132   /* Output BFD.  */
8133   bfd *output_bfd;
8134   /* Symbol string table.  */
8135   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
8136   /* .hash section.  */
8137   asection *hash_sec;
8138   /* symbol version section (.gnu.version).  */
8139   asection *symver_sec;
8140   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
8141   bfd_byte *contents;
8142   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
8143   void *external_relocs;
8144   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
8145   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8146   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
8147      BFD.  */
8148   bfd_byte *external_syms;
8149   /* And a buffer for symbol section indices.  */
8150   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
8151   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
8152      BFD.  */
8153   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
8154   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
8155      of any input BFD.  */
8156   long *indices;
8157   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
8158      symbol of any input BFD.  */
8159   asection **sections;
8160   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
8161   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
8162   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
8163   size_t filesym_count;
8164 };
8165
8166 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
8167
8168 struct elf_outext_info
8169 {
8170   bfd_boolean failed;
8171   bfd_boolean localsyms;
8172   bfd_boolean file_sym_done;
8173   struct elf_final_link_info *flinfo;
8174 };
8175
8176
8177 /* Support for evaluating a complex relocation.
8178
8179    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
8180    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
8181    relocations themselves.
8182
8183    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
8184    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
8185    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
8186    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
8187
8188    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
8189    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
8190    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
8191    addend field.  The symbol mangling format is:
8192
8193    <node> := <literal>
8194           |  <unary-operator> ':' <node>
8195           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
8196           ;
8197
8198    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
8199              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
8200              |  '#' <hexdigits>
8201              ;
8202
8203    <binary-operator> := as in C
8204    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
8205
8206 static void
8207 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
8208                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8209                   size_t locsymcount,
8210                   size_t symidx,
8211                   bfd_vma val)
8212 {
8213   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8214   struct elf_link_hash_entry *h;
8215   size_t extsymoff = locsymcount;
8216
8217   if (symidx < locsymcount)
8218     {
8219       Elf_Internal_Sym *sym;
8220
8221       sym = isymbuf + symidx;
8222       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
8223         {
8224           /* It is a local symbol: move it to the
8225              "absolute" section and give it a value.  */
8226           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8227           sym->st_value = val;
8228           return;
8229         }
8230       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
8231       extsymoff = 0;
8232     }
8233
8234   /* It is a global symbol: set its link type
8235      to "defined" and give it a value.  */
8236
8237   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
8238   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
8239   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8240          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8241     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8242   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
8243   h->root.u.def.value = val;
8244   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
8245 }
8246
8247 static bfd_boolean
8248 resolve_symbol (const char *name,
8249                 bfd *input_bfd,
8250                 struct elf_final_link_info *flinfo,
8251                 bfd_vma *result,
8252                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8253                 size_t locsymcount)
8254 {
8255   Elf_Internal_Sym *sym;
8256   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
8257   const char *candidate = NULL;
8258   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8259   size_t i;
8260
8261   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8262
8263   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
8264     {
8265       sym = isymbuf + i;
8266
8267       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
8268         continue;
8269
8270       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
8271                                                    symtab_hdr->sh_link,
8272                                                    sym->st_name);
8273 #ifdef DEBUG
8274       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
8275               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
8276 #endif
8277       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
8278         {
8279           asection *sec = flinfo->sections [i];
8280
8281           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
8282           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
8283 #ifdef DEBUG
8284           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
8285                   (unsigned long) *result);
8286 #endif
8287           return TRUE;
8288         }
8289     }
8290
8291   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
8292   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
8293                                        FALSE, FALSE, TRUE);
8294   if (!global_entry)
8295     return FALSE;
8296
8297   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
8298       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
8299     {
8300       *result = (global_entry->u.def.value
8301                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
8302                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
8303 #ifdef DEBUG
8304       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
8305               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
8306 #endif
8307       return TRUE;
8308     }
8309
8310   return FALSE;
8311 }
8312
8313 /* Looks up NAME in SECTIONS.  If found sets RESULT to NAME's address (in
8314    bytes) and returns TRUE, otherwise returns FALSE.  Accepts pseudo-section
8315    names like "foo.end" which is the end address of section "foo".  */
8316
8317 static bfd_boolean
8318 resolve_section (const char *name,
8319                  asection *sections,
8320                  bfd_vma *result,
8321                  bfd * abfd)
8322 {
8323   asection *curr;
8324   unsigned int len;
8325
8326   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
8327     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
8328       {
8329         *result = curr->vma;
8330         return TRUE;
8331       }
8332
8333   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
8334   /* FIXME: This could be coded more efficiently...  */
8335   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
8336     {
8337       len = strlen (curr->name);
8338       if (len > strlen (name))
8339         continue;
8340
8341       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
8342         {
8343           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
8344             {
8345               *result = curr->vma + curr->size / bfd_octets_per_byte (abfd);
8346               return TRUE;
8347             }
8348
8349           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
8350         }
8351     }
8352
8353   return FALSE;
8354 }
8355
8356 static void
8357 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
8358 {
8359   /* xgettext:c-format */
8360   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
8361                       reftype, name);
8362 }
8363
8364 static bfd_boolean
8365 eval_symbol (bfd_vma *result,
8366              const char **symp,
8367              bfd *input_bfd,
8368              struct elf_final_link_info *flinfo,
8369              bfd_vma dot,
8370              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8371              size_t locsymcount,
8372              int signed_p)
8373 {
8374   size_t len;
8375   size_t symlen;
8376   bfd_vma a;
8377   bfd_vma b;
8378   char symbuf[4096];
8379   const char *sym = *symp;
8380   const char *symend;
8381   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
8382
8383   len = strlen (sym);
8384   symend = sym + len;
8385
8386   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
8387     {
8388       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8389       return FALSE;
8390     }
8391
8392   switch (* sym)
8393     {
8394     case '.':
8395       *result = dot;
8396       *symp = sym + 1;
8397       return TRUE;
8398
8399     case '#':
8400       ++sym;
8401       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
8402       return TRUE;
8403
8404     case 'S':
8405       symbol_is_section = TRUE;
8406       /* Fall through.  */
8407     case 's':
8408       ++sym;
8409       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
8410       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
8411
8412       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
8413         {
8414           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8415           return FALSE;
8416         }
8417
8418       memcpy (symbuf, sym, symlen);
8419       symbuf[symlen] = '\0';
8420       *symp = sym + symlen;
8421
8422       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
8423          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
8424          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
8425          section", and likewise with symbol.  */
8426
8427       if (symbol_is_section)
8428         {
8429           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result, input_bfd)
8430               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
8431                                   isymbuf, locsymcount))
8432             {
8433               undefined_reference ("section", symbuf);
8434               return FALSE;
8435             }
8436         }
8437       else
8438         {
8439           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
8440                                isymbuf, locsymcount)
8441               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
8442                                    result, input_bfd))
8443             {
8444               undefined_reference ("symbol", symbuf);
8445               return FALSE;
8446             }
8447         }
8448
8449       return TRUE;
8450
8451       /* All that remains are operators.  */
8452
8453 #define UNARY_OP(op)                                            \
8454   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
8455     {                                                           \
8456       sym += strlen (#op);                                      \
8457       if (*sym == ':')                                          \
8458         ++sym;                                                  \
8459       *symp = sym;                                              \
8460       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8461                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8462         return FALSE;                                           \
8463       if (signed_p)                                             \
8464         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
8465       else                                                      \
8466         *result = op a;                                         \
8467       return TRUE;                                              \
8468     }
8469
8470 #define BINARY_OP(op)                                           \
8471   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
8472     {                                                           \
8473       sym += strlen (#op);                                      \
8474       if (*sym == ':')                                          \
8475         ++sym;                                                  \
8476       *symp = sym;                                              \
8477       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8478                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8479         return FALSE;                                           \
8480       ++*symp;                                                  \
8481       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8482                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8483         return FALSE;                                           \
8484       if (signed_p)                                             \
8485         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
8486       else                                                      \
8487         *result = a op b;                                       \
8488       return TRUE;                                              \
8489     }
8490
8491     default:
8492       UNARY_OP  (0-);
8493       BINARY_OP (<<);
8494       BINARY_OP (>>);
8495       BINARY_OP (==);
8496       BINARY_OP (!=);
8497       BINARY_OP (<=);
8498       BINARY_OP (>=);
8499       BINARY_OP (&&);
8500       BINARY_OP (||);
8501       UNARY_OP  (~);
8502       UNARY_OP  (!);
8503       BINARY_OP (*);
8504       BINARY_OP (/);
8505       BINARY_OP (%);
8506       BINARY_OP (^);
8507       BINARY_OP (|);
8508       BINARY_OP (&);
8509       BINARY_OP (+);
8510       BINARY_OP (-);
8511       BINARY_OP (<);
8512       BINARY_OP (>);
8513 #undef UNARY_OP
8514 #undef BINARY_OP
8515       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
8516       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8517       return FALSE;
8518     }
8519 }
8520
8521 static void
8522 put_value (bfd_vma size,
8523            unsigned long chunksz,
8524            bfd *input_bfd,
8525            bfd_vma x,
8526            bfd_byte *location)
8527 {
8528   location += (size - chunksz);
8529
8530   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
8531     {
8532       switch (chunksz)
8533         {
8534         case 1:
8535           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
8536           x >>= 8;
8537           break;
8538         case 2:
8539           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
8540           x >>= 16;
8541           break;
8542         case 4:
8543           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
8544           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
8545           x >>= 16;
8546           x >>= 16;
8547           break;
8548 #ifdef BFD64
8549         case 8:
8550           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
8551           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
8552           x >>= 32;
8553           x >>= 32;
8554           break;
8555 #endif
8556         default:
8557           abort ();
8558           break;
8559         }
8560     }
8561 }
8562
8563 static bfd_vma
8564 get_value (bfd_vma size,
8565            unsigned long chunksz,
8566            bfd *input_bfd,
8567            bfd_byte *location)
8568 {
8569   int shift;
8570   bfd_vma x = 0;
8571
8572   /* Sanity checks.  */
8573   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
8574               && size >= chunksz
8575               && chunksz != 0
8576               && (size % chunksz) == 0
8577               && input_bfd != NULL
8578               && location != NULL);
8579
8580   if (chunksz == sizeof (x))
8581     {
8582       BFD_ASSERT (size == chunksz);
8583
8584       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
8585          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
8586          of the loop below.  */
8587       shift = 0;
8588     }
8589   else
8590     shift = 8 * chunksz;
8591
8592   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8593     {
8594       switch (chunksz)
8595         {
8596         case 1:
8597           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8598           break;
8599         case 2:
8600           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8601           break;
8602         case 4:
8603           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8604           break;
8605 #ifdef BFD64
8606         case 8:
8607           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8608           break;
8609 #endif
8610         default:
8611           abort ();
8612         }
8613     }
8614   return x;
8615 }
8616
8617 static void
8618 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8619                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8620                        unsigned long *len,     /* in bits */
8621                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8622                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8623                        unsigned long *lsb0_p,
8624                        unsigned long *signed_p,
8625                        unsigned long *trunc_p,
8626                        unsigned long encoded)
8627 {
8628   * start     =  encoded        & 0x3F;
8629   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8630   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8631   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8632   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8633   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8634   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8635   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8636 }
8637
8638 bfd_reloc_status_type
8639 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8640                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8641                                     bfd_byte *contents,
8642                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8643                                     bfd_vma relocation)
8644 {
8645   bfd_vma shift, x, mask;
8646   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8647   bfd_reloc_status_type r;
8648
8649   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8650       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8651       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8652       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8653       word size, etc) encoded within it.).  */
8654
8655   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8656                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8657                          &trunc_p, rel->r_addend);
8658
8659   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8660
8661   if (lsb0_p)
8662     shift = (start + 1) - len;
8663   else
8664     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8665
8666   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd,
8667                  contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8668
8669 #ifdef DEBUG
8670   printf ("Doing complex reloc: "
8671           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8672           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8673           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8674           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8675           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8676           (unsigned long) relocation);
8677 #endif
8678
8679   r = bfd_reloc_ok;
8680   if (! trunc_p)
8681     /* Now do an overflow check.  */
8682     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8683                              ? complain_overflow_signed
8684                              : complain_overflow_unsigned),
8685                             len, 0, (8 * wordsz),
8686                             relocation);
8687
8688   /* Do the deed.  */
8689   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8690
8691 #ifdef DEBUG
8692   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8693           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8694           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8695           "               result: %8.8lx\n",
8696           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8697           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8698 #endif
8699   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x,
8700              contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8701   return r;
8702 }
8703
8704 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8705    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8706    know the value is aligned.  */
8707
8708 static bfd_vma
8709 ext32l_r_offset (const void *p)
8710 {
8711   union aligned32
8712   {
8713     uint32_t v;
8714     unsigned char c[4];
8715   };
8716   const union aligned32 *a
8717     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8718
8719   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8720                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8721                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8722                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8723   return aval;
8724 }
8725
8726 static bfd_vma
8727 ext32b_r_offset (const void *p)
8728 {
8729   union aligned32
8730   {
8731     uint32_t v;
8732     unsigned char c[4];
8733   };
8734   const union aligned32 *a
8735     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8736
8737   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8738                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8739                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8740                    | (uint32_t) a->c[3]);
8741   return aval;
8742 }
8743
8744 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8745 static bfd_vma
8746 ext64l_r_offset (const void *p)
8747 {
8748   union aligned64
8749   {
8750     uint64_t v;
8751     unsigned char c[8];
8752   };
8753   const union aligned64 *a
8754     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8755
8756   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8757                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8758                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8759                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8760                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8761                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8762                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8763                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8764   return aval;
8765 }
8766
8767 static bfd_vma
8768 ext64b_r_offset (const void *p)
8769 {
8770   union aligned64
8771   {
8772     uint64_t v;
8773     unsigned char c[8];
8774   };
8775   const union aligned64 *a
8776     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8777
8778   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8779                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8780                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8781                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8782                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8783                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8784                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8785                    | (uint64_t) a->c[7]);
8786   return aval;
8787 }
8788 #endif
8789
8790 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8791    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8792    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8793    RELDATA.  */
8794
8795 static bfd_boolean
8796 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8797                         asection *sec,
8798                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8799                         bfd_boolean sort,
8800                         struct bfd_link_info *info)
8801 {
8802   unsigned int i;
8803   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8804   bfd_byte *erela;
8805   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8806   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8807   bfd_vma r_type_mask;
8808   int r_sym_shift;
8809   unsigned int count = reldata->count;
8810   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8811
8812   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8813     {
8814       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8815       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8816     }
8817   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8818     {
8819       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8820       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8821     }
8822   else
8823     abort ();
8824
8825   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8826     abort ();
8827
8828   if (bed->s->arch_size == 32)
8829     {
8830       r_type_mask = 0xff;
8831       r_sym_shift = 8;
8832     }
8833   else
8834     {
8835       r_type_mask = 0xffffffff;
8836       r_sym_shift = 32;
8837     }
8838
8839   erela = reldata->hdr->contents;
8840   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8841     {
8842       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8843       unsigned int j;
8844
8845       if (*rel_hash == NULL)
8846         continue;
8847
8848       if ((*rel_hash)->indx == -2
8849           && info->gc_sections
8850           && ! info->gc_keep_exported)
8851         {
8852           /* PR 21524: Let the user know if a symbol was removed by garbage collection.  */
8853           _bfd_error_handler (_("%pB:%pA: error: relocation references symbol %s which was removed by garbage collection"),
8854                               abfd, sec,
8855                               (*rel_hash)->root.root.string);
8856           _bfd_error_handler (_("%pB:%pA: error: try relinking with --gc-keep-exported enabled"),
8857                               abfd, sec);
8858           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8859           return FALSE;
8860         }
8861       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8862
8863       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8864       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8865         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8866                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8867       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8868     }
8869
8870   if (bed->elf_backend_update_relocs)
8871     (*bed->elf_backend_update_relocs) (sec, reldata);
8872
8873   if (sort && count != 0)
8874     {
8875       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8876       bfd_vma r_off;
8877       size_t elt_size;
8878       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8879       bfd_byte *buf = NULL;
8880
8881       if (bed->s->arch_size == 32)
8882         {
8883           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8884             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8885           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8886             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8887           else
8888             abort ();
8889         }
8890       else
8891         {
8892 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8893           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8894             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8895           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8896             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8897           else
8898 #endif
8899             abort ();
8900         }
8901
8902       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8903           since the relocs are mostly sorted already.  */
8904       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8905       base = reldata->hdr->contents;
8906       end = base + count * elt_size;
8907       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8908         abort ();
8909
8910       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8911          speeding the main loop below.  */
8912       r_off = (*ext_r_off) (base);
8913       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8914         {
8915           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8916           if (r_off > r_off2)
8917             {
8918               r_off = r_off2;
8919               loc = p;
8920             }
8921         }
8922       if (loc != base)
8923         {
8924           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8925              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8926              have the same r_offset.  */
8927           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8928           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8929           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8930           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8931         }
8932
8933       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8934         {
8935           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8936           r_off = (*ext_r_off) (p);
8937           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8938           loc = p - elt_size;
8939           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8940             loc -= elt_size;
8941           loc += elt_size;
8942           if (loc != p)
8943             {
8944               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8945                  from one of more input files.  Files are not always
8946                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8947                  called.  See pr17666.  */
8948               size_t sortlen = p - loc;
8949               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8950               size_t runlen = elt_size;
8951               size_t buf_size = 96 * 1024;
8952               while (p + runlen < end
8953                      && (sortlen <= buf_size
8954                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8955                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8956                 runlen += elt_size;
8957               if (buf == NULL)
8958                 {
8959                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8960                   if (buf == NULL)
8961                     return FALSE;
8962                 }
8963               if (runlen < sortlen)
8964                 {
8965                   memcpy (buf, p, runlen);
8966                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8967                   memcpy (loc, buf, runlen);
8968                 }
8969               else
8970                 {
8971                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8972                   memmove (loc, p, runlen);
8973                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8974                 }
8975               p += runlen - elt_size;
8976             }
8977         }
8978       /* Hashes are no longer valid.  */
8979       free (reldata->hashes);
8980       reldata->hashes = NULL;
8981       free (buf);
8982     }
8983   return TRUE;
8984 }
8985
8986 struct elf_link_sort_rela
8987 {
8988   union {
8989     bfd_vma offset;
8990     bfd_vma sym_mask;
8991   } u;
8992   enum elf_reloc_type_class type;
8993   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8994   Elf_Internal_Rela rela[1];
8995 };
8996
8997 static int
8998 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8999 {
9000   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
9001   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
9002   int relativea, relativeb;
9003
9004   relativea = a->type == reloc_class_relative;
9005   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
9006
9007   if (relativea < relativeb)
9008     return 1;
9009   if (relativea > relativeb)
9010     return -1;
9011   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
9012     return -1;
9013   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
9014     return 1;
9015   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
9016     return -1;
9017   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
9018     return 1;
9019   return 0;
9020 }
9021
9022 static int
9023 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
9024 {
9025   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
9026   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
9027
9028   if (a->type < b->type)
9029     return -1;
9030   if (a->type > b->type)
9031     return 1;
9032   if (a->u.offset < b->u.offset)
9033     return -1;
9034   if (a->u.offset > b->u.offset)
9035     return 1;
9036   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
9037     return -1;
9038   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
9039     return 1;
9040   return 0;
9041 }
9042
9043 static size_t
9044 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
9045 {
9046   asection *dynamic_relocs;
9047   asection *rela_dyn;
9048   asection *rel_dyn;
9049   bfd_size_type count, size;
9050   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
9051   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
9052   struct elf_link_sort_rela *sq;
9053   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9054   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9055   unsigned int opb = bfd_octets_per_byte (abfd);
9056   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
9057   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
9058   struct bfd_link_order *lo;
9059   bfd_vma r_sym_mask;
9060   bfd_boolean use_rela;
9061
9062   /* Find a dynamic reloc section.  */
9063   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
9064   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
9065   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
9066       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
9067     {
9068       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
9069
9070       /* This is just here to stop gcc from complaining.
9071          Its initialization checking code is not perfect.  */
9072       use_rela = TRUE;
9073
9074       /* Both sections are present.  Examine the sizes
9075          of the indirect sections to help us choose.  */
9076       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9077         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9078           {
9079             asection *o = lo->u.indirect.section;
9080
9081             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
9082               {
9083                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9084                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
9085                      It is of no help to us.  */
9086                   ;
9087                 else
9088                   {
9089                     /* Section size is only divisible by rela.  */
9090                     if (use_rela_initialised && !use_rela)
9091                       {
9092                         _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9093                                               "they are in more than one size"),
9094                                             abfd);
9095                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9096                         return 0;
9097                       }
9098                     else
9099                       {
9100                         use_rela = TRUE;
9101                         use_rela_initialised = TRUE;
9102                       }
9103                   }
9104               }
9105             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9106               {
9107                 /* Section size is only divisible by rel.  */
9108                 if (use_rela_initialised && use_rela)
9109                   {
9110                     _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9111                                           "they are in more than one size"),
9112                                         abfd);
9113                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9114                     return 0;
9115                   }
9116                 else
9117                   {
9118                     use_rela = FALSE;
9119                     use_rela_initialised = TRUE;
9120                   }
9121               }
9122             else
9123               {
9124                 /* The section size is not divisible by either -
9125                    something is wrong.  */
9126                 _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9127                                       "they are of an unknown size"), abfd);
9128                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9129                 return 0;
9130               }
9131           }
9132
9133       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9134         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9135           {
9136             asection *o = lo->u.indirect.section;
9137
9138             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
9139               {
9140                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9141                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
9142                      It is of no help to us.  */
9143                   ;
9144                 else
9145                   {
9146                     /* Section size is only divisible by rela.  */
9147                     if (use_rela_initialised && !use_rela)
9148                       {
9149                         _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9150                                               "they are in more than one size"),
9151                                             abfd);
9152                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9153                         return 0;
9154                       }
9155                     else
9156                       {
9157                         use_rela = TRUE;
9158                         use_rela_initialised = TRUE;
9159                       }
9160                   }
9161               }
9162             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9163               {
9164                 /* Section size is only divisible by rel.  */
9165                 if (use_rela_initialised && use_rela)
9166                   {
9167                     _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9168                                           "they are in more than one size"),
9169                                         abfd);
9170                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9171                     return 0;
9172                   }
9173                 else
9174                   {
9175                     use_rela = FALSE;
9176                     use_rela_initialised = TRUE;
9177                   }
9178               }
9179             else
9180               {
9181                 /* The section size is not divisible by either -
9182                    something is wrong.  */
9183                 _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9184                                       "they are of an unknown size"), abfd);
9185                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9186                 return 0;
9187               }
9188           }
9189
9190       if (! use_rela_initialised)
9191         /* Make a guess.  */
9192         use_rela = TRUE;
9193     }
9194   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
9195     use_rela = TRUE;
9196   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
9197     use_rela = FALSE;
9198   else
9199     return 0;
9200
9201   if (use_rela)
9202     {
9203       dynamic_relocs = rela_dyn;
9204       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
9205       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
9206       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
9207     }
9208   else
9209     {
9210       dynamic_relocs = rel_dyn;
9211       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
9212       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
9213       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
9214     }
9215
9216   size = 0;
9217   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9218     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9219       size += lo->u.indirect.section->size;
9220
9221   if (size != dynamic_relocs->size)
9222     return 0;
9223
9224   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
9225               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
9226
9227   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
9228   if (count == 0)
9229     return 0;
9230   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
9231
9232   if (sort == NULL)
9233     {
9234       (*info->callbacks->warning)
9235         (info, _("not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
9236       return 0;
9237     }
9238
9239   if (bed->s->arch_size == 32)
9240     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
9241   else
9242     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
9243
9244   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9245     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9246       {
9247         bfd_byte *erel, *erelend;
9248         asection *o = lo->u.indirect.section;
9249
9250         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
9251           {
9252             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
9253                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
9254                relocs in this case.  */
9255             free (sort);
9256             return 0;
9257           }
9258         erel = o->contents;
9259         erelend = o->contents + o->size;
9260         p = sort + o->output_offset * opb / ext_size * sort_elt;
9261
9262         while (erel < erelend)
9263           {
9264             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9265
9266             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
9267             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
9268             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
9269             p += sort_elt;
9270             erel += ext_size;
9271           }
9272       }
9273
9274   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
9275
9276   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
9277     {
9278       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9279       if (s->type != reloc_class_relative)
9280         break;
9281     }
9282   ret = i;
9283   s_non_relative = p;
9284
9285   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
9286   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
9287     {
9288       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9289       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
9290         sq = sp;
9291       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
9292     }
9293
9294   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
9295
9296   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
9297   if (htab->srelplt && htab->srelplt->output_section == dynamic_relocs)
9298     {
9299       /* We have plt relocs in .rela.dyn.  */
9300       sq = (struct elf_link_sort_rela *) sort;
9301       for (i = 0; i < count; i++)
9302         if (sq[count - i - 1].type != reloc_class_plt)
9303           break;
9304       if (i != 0 && htab->srelplt->size == i * ext_size)
9305         {
9306           struct bfd_link_order **plo;
9307           /* Put srelplt link_order last.  This is so the output_offset
9308              set in the next loop is correct for DT_JMPREL.  */
9309           for (plo = &dynamic_relocs->map_head.link_order; *plo != NULL; )
9310             if ((*plo)->type == bfd_indirect_link_order
9311                 && (*plo)->u.indirect.section == htab->srelplt)
9312               {
9313                 lo = *plo;
9314                 *plo = lo->next;
9315               }
9316             else
9317               plo = &(*plo)->next;
9318           *plo = lo;
9319           lo->next = NULL;
9320           dynamic_relocs->map_tail.link_order = lo;
9321         }
9322     }
9323
9324   p = sort;
9325   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9326     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9327       {
9328         bfd_byte *erel, *erelend;
9329         asection *o = lo->u.indirect.section;
9330
9331         erel = o->contents;
9332         erelend = o->contents + o->size;
9333         o->output_offset = (p - sort) / sort_elt * ext_size / opb;
9334         while (erel < erelend)
9335           {
9336             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9337             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
9338             p += sort_elt;
9339             erel += ext_size;
9340           }
9341       }
9342
9343   free (sort);
9344   *psec = dynamic_relocs;
9345   return ret;
9346 }
9347
9348 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
9349
9350 static int
9351 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
9352                            const char *name,
9353                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
9354                            asection *input_sec,
9355                            struct elf_link_hash_entry *h)
9356 {
9357   int (*output_symbol_hook)
9358     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
9359      struct elf_link_hash_entry *);
9360   struct elf_link_hash_table *hash_table;
9361   const struct elf_backend_data *bed;
9362   bfd_size_type strtabsize;
9363
9364   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
9365
9366   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9367   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
9368   if (output_symbol_hook != NULL)
9369     {
9370       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
9371       if (ret != 1)
9372         return ret;
9373     }
9374
9375   if (name == NULL
9376       || *name == '\0'
9377       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
9378     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
9379   else
9380     {
9381       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
9382          to get the final offset for st_name.  */
9383       elfsym->st_name
9384         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
9385                                                name, FALSE);
9386       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
9387         return 0;
9388     }
9389
9390   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
9391   strtabsize = hash_table->strtabsize;
9392   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
9393     {
9394       strtabsize += strtabsize;
9395       hash_table->strtabsize = strtabsize;
9396       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
9397       hash_table->strtab
9398         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
9399                                                  strtabsize);
9400       if (hash_table->strtab == NULL)
9401         return 0;
9402     }
9403   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
9404   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
9405     = hash_table->strtabcount;
9406   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
9407     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
9408
9409   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
9410   hash_table->strtabcount += 1;
9411
9412   return 1;
9413 }
9414
9415 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
9416    the file.  */
9417
9418 static bfd_boolean
9419 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
9420 {
9421   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
9422   bfd_size_type amt;
9423   size_t i;
9424   const struct elf_backend_data *bed;
9425   bfd_byte *symbuf;
9426   Elf_Internal_Shdr *hdr;
9427   file_ptr pos;
9428   bfd_boolean ret;
9429
9430   if (!hash_table->strtabcount)
9431     return TRUE;
9432
9433   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
9434
9435   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9436
9437   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
9438   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
9439   if (symbuf == NULL)
9440     return FALSE;
9441
9442   if (flinfo->symshndxbuf)
9443     {
9444       amt = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
9445       amt *= bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9446       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
9447       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
9448         {
9449           free (symbuf);
9450           return FALSE;
9451         }
9452     }
9453
9454   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
9455     {
9456       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
9457       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
9458         elfsym->sym.st_name = 0;
9459       else
9460         elfsym->sym.st_name
9461           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
9462                                                     elfsym->sym.st_name);
9463       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
9464                                ((bfd_byte *) symbuf
9465                                 + (elfsym->dest_index
9466                                    * bed->s->sizeof_sym)),
9467                                (flinfo->symshndxbuf
9468                                 + elfsym->destshndx_index));
9469     }
9470
9471   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
9472   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
9473   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
9474   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
9475       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
9476     {
9477       hdr->sh_size += amt;
9478       ret = TRUE;
9479     }
9480   else
9481     ret = FALSE;
9482
9483   free (symbuf);
9484
9485   free (hash_table->strtab);
9486   hash_table->strtab = NULL;
9487
9488   return ret;
9489 }
9490
9491 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
9492
9493 static bfd_boolean
9494 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
9495 {
9496   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
9497       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
9498     {
9499       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
9500          beyond 64k.  */
9501       _bfd_error_handler
9502         /* xgettext:c-format */
9503         (_("%pB: too many sections: %d (>= %d)"),
9504          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
9505       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9506       return FALSE;
9507     }
9508   return TRUE;
9509 }
9510
9511 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
9512    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
9513    versioned symbol that would normally require an explicit version.
9514    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
9515    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
9516
9517 static bfd_boolean
9518 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
9519                                  const struct elf_backend_data *bed,
9520                                  struct elf_link_hash_entry *h)
9521 {
9522   bfd *abfd;
9523   struct elf_link_loaded_list *loaded;
9524
9525   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
9526     return FALSE;
9527
9528   /* Check indirect symbol.  */
9529   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9530     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9531
9532   switch (h->root.type)
9533     {
9534     default:
9535       abfd = NULL;
9536       break;
9537
9538     case bfd_link_hash_undefined:
9539     case bfd_link_hash_undefweak:
9540       abfd = h->root.u.undef.abfd;
9541       if (abfd == NULL
9542           || (abfd->flags & DYNAMIC) == 0
9543           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
9544         return FALSE;
9545       break;
9546
9547     case bfd_link_hash_defined:
9548     case bfd_link_hash_defweak:
9549       abfd = h->root.u.def.section->owner;
9550       break;
9551
9552     case bfd_link_hash_common:
9553       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
9554       break;
9555     }
9556   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
9557
9558   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
9559        loaded != NULL;
9560        loaded = loaded->next)
9561     {
9562       bfd *input;
9563       Elf_Internal_Shdr *hdr;
9564       size_t symcount;
9565       size_t extsymcount;
9566       size_t extsymoff;
9567       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
9568       Elf_Internal_Sym *isym;
9569       Elf_Internal_Sym *isymend;
9570       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9571       Elf_External_Versym *ever;
9572       Elf_External_Versym *extversym;
9573
9574       input = loaded->abfd;
9575
9576       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
9577       if (input == abfd
9578           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
9579           || elf_dynversym (input) == 0)
9580         continue;
9581
9582       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
9583
9584       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9585       if (elf_bad_symtab (input))
9586         {
9587           extsymcount = symcount;
9588           extsymoff = 0;
9589         }
9590       else
9591         {
9592           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
9593           extsymoff = hdr->sh_info;
9594         }
9595
9596       if (extsymcount == 0)
9597         continue;
9598
9599       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
9600                                       NULL, NULL, NULL);
9601       if (isymbuf == NULL)
9602         return FALSE;
9603
9604       /* Read in any version definitions.  */
9605       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
9606       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
9607       if (extversym == NULL)
9608         goto error_ret;
9609
9610       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
9611           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
9612               != versymhdr->sh_size))
9613         {
9614           free (extversym);
9615         error_ret:
9616           free (isymbuf);
9617           return FALSE;
9618         }
9619
9620       ever = extversym + extsymoff;
9621       isymend = isymbuf + extsymcount;
9622       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
9623         {
9624           const char *name;
9625           Elf_Internal_Versym iver;
9626           unsigned short version_index;
9627
9628           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
9629               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9630             continue;
9631
9632           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
9633                                                   hdr->sh_link,
9634                                                   isym->st_name);
9635           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
9636             continue;
9637
9638           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
9639
9640           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
9641               && !(h->def_regular
9642                    && h->forced_local))
9643             {
9644               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9645                  have provided a definition for the undefined sym unless
9646                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9647                */
9648               abort ();
9649             }
9650
9651           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9652           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9653             {
9654               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9655               free (extversym);
9656               free (isymbuf);
9657               return TRUE;
9658             }
9659         }
9660
9661       free (extversym);
9662       free (isymbuf);
9663     }
9664
9665   return FALSE;
9666 }
9667
9668 /* Convert ELF common symbol TYPE.  */
9669
9670 static int
9671 elf_link_convert_common_type (struct bfd_link_info *info, int type)
9672 {
9673   /* Commom symbol can only appear in relocatable link.  */
9674   if (!bfd_link_relocatable (info))
9675     abort ();
9676   switch (info->elf_stt_common)
9677     {
9678     case unchanged:
9679       break;
9680     case elf_stt_common:
9681       type = STT_COMMON;
9682       break;
9683     case no_elf_stt_common:
9684       type = STT_OBJECT;
9685       break;
9686     }
9687   return type;
9688 }
9689
9690 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9691    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9692    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9693    anything that might have been forced to local scope in a version
9694    script.  The second time we output the symbols that are still
9695    global symbols.  */
9696
9697 static bfd_boolean
9698 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9699 {
9700   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9701   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9702   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9703   bfd_boolean strip;
9704   Elf_Internal_Sym sym;
9705   asection *input_sec;
9706   const struct elf_backend_data *bed;
9707   long indx;
9708   int ret;
9709   unsigned int type;
9710
9711   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9712     {
9713       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9714       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9715         return TRUE;
9716     }
9717
9718   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9719   if (eoinfo->localsyms)
9720     {
9721       if (!h->forced_local)
9722         return TRUE;
9723     }
9724   else
9725     {
9726       if (h->forced_local)
9727         return TRUE;
9728     }
9729
9730   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9731
9732   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9733     {
9734       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9735          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9736          references in regular files have already been handled unless
9737          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9738          collection).  */
9739       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9740
9741       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9742          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9743       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9744         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9745
9746       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9747       if (!ignore_undef
9748           && h->ref_dynamic
9749           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9750           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9751           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9752         (*flinfo->info->callbacks->undefined_symbol)
9753           (flinfo->info, h->root.root.string,
9754            h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9755            NULL, 0,
9756            flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR);
9757
9758       /* Strip a global symbol defined in a discarded section.  */
9759       if (h->indx == -3)
9760         return TRUE;
9761     }
9762
9763   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9764      shared libraries.  */
9765   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9766       && h->forced_local
9767       && h->ref_dynamic
9768       && h->def_regular
9769       && !h->dynamic_def
9770       && h->ref_dynamic_nonweak
9771       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9772     {
9773       bfd *def_bfd;
9774       const char *msg;
9775       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9776
9777       /* Check indirect symbol.  */
9778       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9779         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9780
9781       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9782         /* xgettext:c-format */
9783         msg = _("%pB: internal symbol `%s' in %pB is referenced by DSO");
9784       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9785         /* xgettext:c-format */
9786         msg = _("%pB: hidden symbol `%s' in %pB is referenced by DSO");
9787       else
9788         /* xgettext:c-format */
9789         msg = _("%pB: local symbol `%s' in %pB is referenced by DSO");
9790       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9791       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9792         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9793       _bfd_error_handler (msg, flinfo->output_bfd,
9794                           h->root.root.string, def_bfd);
9795       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9796       eoinfo->failed = TRUE;
9797       return FALSE;
9798     }
9799
9800   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9801      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9802      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9803      output it.  */
9804   strip = FALSE;
9805   if (h->indx == -2)
9806     ;
9807   else if ((h->def_dynamic
9808             || h->ref_dynamic
9809             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9810            && !h->def_regular
9811            && !h->ref_regular)
9812     strip = TRUE;
9813   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9814     strip = TRUE;
9815   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9816            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9817                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9818     strip = TRUE;
9819   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9820             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9821            && ((flinfo->info->strip_discarded
9822                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9823                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9824                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9825                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9826     strip = TRUE;
9827   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9828             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9829            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9830            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9831     strip = TRUE;
9832
9833   type = h->type;
9834
9835   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9836      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9837      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9838      function a chance to make it dynamic.  */
9839   if (strip
9840       && h->dynindx == -1
9841       && type != STT_GNU_IFUNC
9842       && !h->forced_local)
9843     return TRUE;
9844
9845   sym.st_value = 0;
9846   sym.st_size = h->size;
9847   sym.st_other = h->other;
9848   switch (h->root.type)
9849     {
9850     default:
9851     case bfd_link_hash_new:
9852     case bfd_link_hash_warning:
9853       abort ();
9854       return FALSE;
9855
9856     case bfd_link_hash_undefined:
9857     case bfd_link_hash_undefweak:
9858       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9859       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9860       break;
9861
9862     case bfd_link_hash_defined:
9863     case bfd_link_hash_defweak:
9864       {
9865         input_sec = h->root.u.def.section;
9866         if (input_sec->output_section != NULL)
9867           {
9868             sym.st_shndx =
9869               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9870                                                  input_sec->output_section);
9871             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9872               {
9873                 _bfd_error_handler
9874                   /* xgettext:c-format */
9875                   (_("%pB: could not find output section %pA for input section %pA"),
9876                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9877                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9878                 eoinfo->failed = TRUE;
9879                 return FALSE;
9880               }
9881
9882             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9883                but in nonrelocatable files they are virtual
9884                addresses.  */
9885             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9886             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9887               {
9888                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9889                 if (h->type == STT_TLS)
9890                   {
9891                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9892                     if (tls_sec != NULL)
9893                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9894                   }
9895               }
9896           }
9897         else
9898           {
9899             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9900                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9901             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9902             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9903           }
9904       }
9905       break;
9906
9907     case bfd_link_hash_common:
9908       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9909       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9910       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9911       break;
9912
9913     case bfd_link_hash_indirect:
9914       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9915          to the decorated version of the name.  For example, if the
9916          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9917          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9918          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9919          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9920       return TRUE;
9921     }
9922
9923   if (type == STT_COMMON || type == STT_OBJECT)
9924     switch (h->root.type)
9925       {
9926       case bfd_link_hash_common:
9927         type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9928         break;
9929       case bfd_link_hash_defined:
9930       case bfd_link_hash_defweak:
9931         if (bed->common_definition (&sym))
9932           type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9933         else
9934           type = STT_OBJECT;
9935         break;
9936       case bfd_link_hash_undefined:
9937       case bfd_link_hash_undefweak:
9938         break;
9939       default:
9940         abort ();
9941       }
9942
9943   if (h->forced_local)
9944     {
9945       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, type);
9946       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9947       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9948     }
9949   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9950   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9951     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, type);
9952   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9953            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9954     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, type);
9955   else
9956     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
9957   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9958
9959   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9960      and also to finish up anything that needs to be done for this
9961      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9962      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9963      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9964   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9965        && h->def_regular
9966        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9967       || ((h->dynindx != -1
9968            || h->forced_local)
9969           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9970                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9971                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9972               || !h->forced_local)
9973           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9974     {
9975       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9976              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9977         {
9978           eoinfo->failed = TRUE;
9979           return FALSE;
9980         }
9981     }
9982
9983   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9984      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9985      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9986      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9987      because it might not be marked as undefined until the
9988      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9989   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9990       && h->ref_regular
9991       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9992           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9993     {
9994       int bindtype;
9995       type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9996
9997       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9998       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9999         type = STT_FUNC;
10000
10001       if (h->ref_regular_nonweak)
10002         bindtype = STB_GLOBAL;
10003       else
10004         bindtype = STB_WEAK;
10005       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
10006     }
10007
10008   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
10009      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
10010      against a new library may introduce gratuitous changes in the
10011      executable's symbols if we keep the size.  */
10012   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
10013       && !h->def_regular
10014       && h->def_dynamic)
10015     sym.st_size = 0;
10016
10017   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
10018      locally, it is a fatal error.  */
10019   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10020       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
10021       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
10022       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
10023       && !h->def_regular)
10024     {
10025       const char *msg;
10026
10027       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
10028         /* xgettext:c-format */
10029         msg = _("%pB: protected symbol `%s' isn't defined");
10030       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
10031         /* xgettext:c-format */
10032         msg = _("%pB: internal symbol `%s' isn't defined");
10033       else
10034         /* xgettext:c-format */
10035         msg = _("%pB: hidden symbol `%s' isn't defined");
10036       _bfd_error_handler (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
10037       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10038       eoinfo->failed = TRUE;
10039       return FALSE;
10040     }
10041
10042   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
10043      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
10044      the entry in the .hash section.  */
10045   if (h->dynindx != -1
10046       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created
10047       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
10048       && !discarded_section (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym))
10049     {
10050       bfd_byte *esym;
10051
10052       /* Since there is no version information in the dynamic string,
10053          if there is no version info in symbol version section, we will
10054          have a run-time problem if not linking executable, referenced
10055          by shared library, or not bound locally.  */
10056       if (h->verinfo.verdef == NULL
10057           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
10058               || h->ref_dynamic
10059               || !h->def_regular))
10060         {
10061           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
10062
10063           if (p && p [1] != '\0')
10064             {
10065               _bfd_error_handler
10066                 /* xgettext:c-format */
10067                 (_("%pB: no symbol version section for versioned symbol `%s'"),
10068                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
10069               eoinfo->failed = TRUE;
10070               return FALSE;
10071             }
10072         }
10073
10074       sym.st_name = h->dynstr_index;
10075       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
10076               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
10077       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
10078         {
10079           eoinfo->failed = TRUE;
10080           return FALSE;
10081         }
10082       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
10083
10084       if (flinfo->hash_sec != NULL)
10085         {
10086           size_t hash_entry_size;
10087           bfd_byte *bucketpos;
10088           bfd_vma chain;
10089           size_t bucketcount;
10090           size_t bucket;
10091
10092           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
10093           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
10094
10095           hash_entry_size
10096             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
10097           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
10098                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
10099           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
10100           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
10101                    bucketpos);
10102           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
10103                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
10104                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
10105         }
10106
10107       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
10108         {
10109           Elf_Internal_Versym iversym;
10110           Elf_External_Versym *eversym;
10111
10112           if (!h->def_regular)
10113             {
10114               if (h->verinfo.verdef == NULL
10115                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
10116                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
10117                 iversym.vs_vers = 0;
10118               else
10119                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
10120             }
10121           else
10122             {
10123               if (h->verinfo.vertree == NULL)
10124                 iversym.vs_vers = 1;
10125               else
10126                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
10127               if (flinfo->info->create_default_symver)
10128                 iversym.vs_vers++;
10129             }
10130
10131           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
10132              defined locally.  */
10133           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
10134             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
10135
10136           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
10137           eversym += h->dynindx;
10138           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
10139         }
10140     }
10141
10142   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
10143      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
10144      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
10145   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
10146            && h->indx != -2
10147            /* PR 22319 Do not strip global undefined symbols marked as being needed.  */
10148            && (h->mark != 1 || ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_GLOBAL)
10149            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10150     return TRUE;
10151
10152   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
10153      processing.  */
10154   if (strip)
10155     return TRUE;
10156   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
10157     return TRUE;
10158
10159   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
10160      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
10161      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
10162      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
10163      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
10164      defined symbols are present.  In practice these conditions are
10165      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
10166   if (eoinfo->localsyms
10167       && !eoinfo->file_sym_done
10168       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
10169     {
10170       Elf_Internal_Sym fsym;
10171
10172       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
10173       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10174       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
10175       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
10176                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
10177         return FALSE;
10178
10179       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
10180     }
10181
10182   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
10183   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
10184                                    input_sec, h);
10185   if (ret == 0)
10186     {
10187       eoinfo->failed = TRUE;
10188       return FALSE;
10189     }
10190   else if (ret == 1)
10191     h->indx = indx;
10192   else if (h->indx == -2)
10193     abort();
10194
10195   return TRUE;
10196 }
10197
10198 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
10199    symbols defined in discarded sections.  */
10200
10201 static bfd_boolean
10202 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
10203 {
10204   const struct elf_backend_data *bed;
10205
10206   switch (sec->sec_info_type)
10207     {
10208     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10209     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10210     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10211       return TRUE;
10212     default:
10213       break;
10214     }
10215
10216   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
10217   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
10218       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
10219     return TRUE;
10220
10221   return FALSE;
10222 }
10223
10224 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
10225    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
10226    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
10227    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
10228    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
10229    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
10230    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
10231    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
10232
10233 unsigned int
10234 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
10235 {
10236   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
10237     return PRETEND;
10238
10239   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
10240     return 0;
10241
10242   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
10243     return 0;
10244
10245   return COMPLAIN | PRETEND;
10246 }
10247
10248 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
10249
10250 static asection *
10251 match_group_member (asection *sec, asection *group,
10252                     struct bfd_link_info *info)
10253 {
10254   asection *first = elf_next_in_group (group);
10255   asection *s = first;
10256
10257   while (s != NULL)
10258     {
10259       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
10260         return s;
10261
10262       s = elf_next_in_group (s);
10263       if (s == first)
10264         break;
10265     }
10266
10267   return NULL;
10268 }
10269
10270 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
10271    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
10272    NULL.  */
10273
10274 asection *
10275 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
10276 {
10277   asection *kept;
10278
10279   kept = sec->kept_section;
10280   if (kept != NULL)
10281     {
10282       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
10283         kept = match_group_member (sec, kept, info);
10284       if (kept != NULL
10285           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
10286               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
10287         kept = NULL;
10288       sec->kept_section = kept;
10289     }
10290   return kept;
10291 }
10292
10293 /* Link an input file into the linker output file.  This function
10294    handles all the sections and relocations of the input file at once.
10295    This is so that we only have to read the local symbols once, and
10296    don't have to keep them in memory.  */
10297
10298 static bfd_boolean
10299 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
10300 {
10301   int (*relocate_section)
10302     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
10303      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
10304   bfd *output_bfd;
10305   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10306   size_t locsymcount;
10307   size_t extsymoff;
10308   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
10309   Elf_Internal_Sym *isym;
10310   Elf_Internal_Sym *isymend;
10311   long *pindex;
10312   asection **ppsection;
10313   asection *o;
10314   const struct elf_backend_data *bed;
10315   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
10316   bfd_size_type address_size;
10317   bfd_vma r_type_mask;
10318   int r_sym_shift;
10319   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
10320
10321   output_bfd = flinfo->output_bfd;
10322   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10323   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
10324
10325   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
10326      we don't want the local symbols, and we don't want the section
10327      contents.  */
10328   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
10329     return TRUE;
10330
10331   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10332   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
10333     {
10334       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
10335       extsymoff = 0;
10336     }
10337   else
10338     {
10339       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
10340       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10341     }
10342
10343   /* Read the local symbols.  */
10344   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
10345   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
10346     {
10347       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
10348                                       flinfo->internal_syms,
10349                                       flinfo->external_syms,
10350                                       flinfo->locsym_shndx);
10351       if (isymbuf == NULL)
10352         return FALSE;
10353     }
10354
10355   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
10356      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
10357      going into the output file.  */
10358   isymend = isymbuf + locsymcount;
10359   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
10360        isym < isymend;
10361        isym++, pindex++, ppsection++)
10362     {
10363       asection *isec;
10364       const char *name;
10365       Elf_Internal_Sym osym;
10366       long indx;
10367       int ret;
10368
10369       *pindex = -1;
10370
10371       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
10372         {
10373           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
10374             {
10375               *ppsection = NULL;
10376               continue;
10377             }
10378         }
10379
10380       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
10381         isec = bfd_und_section_ptr;
10382       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
10383         isec = bfd_abs_section_ptr;
10384       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
10385         isec = bfd_com_section_ptr;
10386       else
10387         {
10388           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
10389           if (isec == NULL)
10390             {
10391               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
10392                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
10393               *ppsection = NULL;
10394               continue;
10395             }
10396           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
10397                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
10398             isym->st_value =
10399               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
10400                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
10401                                           isym->st_value);
10402         }
10403
10404       *ppsection = isec;
10405
10406       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
10407          output any undefined local symbol.  */
10408       if (isec == bfd_und_section_ptr)
10409         continue;
10410
10411       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
10412         {
10413           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
10414              section symbol of the corresponding section in the output
10415              file.  */
10416           continue;
10417         }
10418
10419       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
10420          one.  */
10421       if (flinfo->info->strip == strip_all)
10422         continue;
10423
10424       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
10425          output this one.  If we are generating a relocatable output
10426          file, then some of the local symbols may be required by
10427          relocs; we output them below as we discover that they are
10428          needed.  */
10429       if (flinfo->info->discard == discard_all)
10430         continue;
10431
10432       /* If this symbol is defined in a section which we are
10433          discarding, we don't need to keep it.  */
10434       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
10435           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
10436           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
10437                                             isec->output_section))
10438         continue;
10439
10440       /* Get the name of the symbol.  */
10441       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
10442                                               isym->st_name);
10443       if (name == NULL)
10444         return FALSE;
10445
10446       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
10447       if ((flinfo->info->strip == strip_some
10448            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
10449                == NULL))
10450           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
10451                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
10452                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10453                || flinfo->info->discard == discard_l)
10454               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
10455         continue;
10456
10457       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
10458         {
10459           if (input_bfd->lto_output)
10460             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
10461                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
10462             continue;
10463           have_file_sym = TRUE;
10464           flinfo->filesym_count += 1;
10465         }
10466       if (!have_file_sym)
10467         {
10468           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
10469              FILE symbols to determine the source file for local
10470              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
10471              files lack such, so that their symbols won't be
10472              associated with a previous input file.  It's not the
10473              source file, but the best we can do.  */
10474           have_file_sym = TRUE;
10475           flinfo->filesym_count += 1;
10476           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
10477           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10478           osym.st_shndx = SHN_ABS;
10479           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
10480                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
10481                                            : input_bfd->filename),
10482                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
10483                                           NULL))
10484             return FALSE;
10485         }
10486
10487       osym = *isym;
10488
10489       /* Adjust the section index for the output file.  */
10490       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10491                                                          isec->output_section);
10492       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
10493         return FALSE;
10494
10495       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
10496          in executable files they are virtual addresses.  Note that
10497          this code assumes that all ELF sections have an associated
10498          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
10499          we assume that they also have a reasonable value for
10500          output_section.  Any special sections must be set up to meet
10501          these requirements.  */
10502       osym.st_value += isec->output_offset;
10503       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10504         {
10505           osym.st_value += isec->output_section->vma;
10506           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
10507             {
10508               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
10509               if (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL)
10510                 osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
10511               else
10512                 osym.st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (osym.st_info),
10513                                             STT_NOTYPE);
10514             }
10515         }
10516
10517       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10518       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
10519       if (ret == 0)
10520         return FALSE;
10521       else if (ret == 1)
10522         *pindex = indx;
10523     }
10524
10525   if (bed->s->arch_size == 32)
10526     {
10527       r_type_mask = 0xff;
10528       r_sym_shift = 8;
10529       address_size = 4;
10530     }
10531   else
10532     {
10533       r_type_mask = 0xffffffff;
10534       r_sym_shift = 32;
10535       address_size = 8;
10536     }
10537
10538   /* Relocate the contents of each section.  */
10539   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
10540   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10541     {
10542       bfd_byte *contents;
10543
10544       if (! o->linker_mark)
10545         {
10546           /* This section was omitted from the link.  */
10547           continue;
10548         }
10549
10550       if (!flinfo->info->resolve_section_groups
10551           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
10552         {
10553           /* Deal with the group signature symbol.  */
10554           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
10555           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
10556           asection *osec = o->output_section;
10557
10558           BFD_ASSERT (bfd_link_relocatable (flinfo->info));
10559           if (symndx >= locsymcount
10560               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10561                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
10562             {
10563               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
10564               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10565                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10566                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10567               /* Arrange for symbol to be output.  */
10568               h->indx = -2;
10569               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
10570             }
10571           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
10572             {
10573               /* We'll use the output section target_index.  */
10574               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10575               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
10576             }
10577           else
10578             {
10579               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
10580                 {
10581                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
10582                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
10583                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10584                   const char *name;
10585                   long indx;
10586                   int ret;
10587
10588                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
10589                                                           symtab_hdr->sh_link,
10590                                                           sym.st_name);
10591                   if (name == NULL)
10592                     return FALSE;
10593
10594                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10595                                                                     sec);
10596                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10597                     return FALSE;
10598
10599                   sym.st_value += o->output_offset;
10600
10601                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10602                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
10603                                                    NULL);
10604                   if (ret == 0)
10605                     return FALSE;
10606                   else if (ret == 1)
10607                     flinfo->indices[symndx] = indx;
10608                   else
10609                     abort ();
10610                 }
10611               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
10612                 = flinfo->indices[symndx];
10613             }
10614         }
10615
10616       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10617           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
10618         continue;
10619
10620       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
10621         {
10622           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
10623              or somesuch.  */
10624           continue;
10625         }
10626
10627       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
10628          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
10629          file, so the contents field will not have been set by any of
10630          the routines which work on output files.  */
10631       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
10632         {
10633           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
10634           if (bed->caches_rawsize
10635               && o->rawsize != 0
10636               && o->rawsize < o->size)
10637             {
10638               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
10639               contents = flinfo->contents;
10640             }
10641         }
10642       else
10643         {
10644           contents = flinfo->contents;
10645           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
10646             return FALSE;
10647         }
10648
10649       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10650         {
10651           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
10652           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
10653           int action_discarded;
10654           int ret;
10655
10656           /* Get the swapped relocs.  */
10657           internal_relocs
10658             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
10659                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
10660           if (internal_relocs == NULL
10661               && o->reloc_count > 0)
10662             return FALSE;
10663
10664           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
10665              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
10666           if (o->size > address_size
10667               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
10668                    && strcmp (o->output_section->name,
10669                               ".init_array") == 0)
10670                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
10671                       && strcmp (o->output_section->name,
10672                                  ".fini_array") == 0))
10673               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
10674             {
10675               if (o->size * bed->s->int_rels_per_ext_rel
10676                   != o->reloc_count * address_size)
10677                 {
10678                   _bfd_error_handler
10679                     /* xgettext:c-format */
10680                     (_("error: %pB: size of section %pA is not "
10681                        "multiple of address size"),
10682                      input_bfd, o);
10683                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10684                   return FALSE;
10685                 }
10686               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
10687             }
10688
10689           action_discarded = -1;
10690           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10691             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10692
10693           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10694              looking for relocs against symbols from discarded sections
10695              or section symbols from removed link-once sections.
10696              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10697              relocs against removed link-once sections.  */
10698
10699           rel = internal_relocs;
10700           relend = rel + o->reloc_count;
10701           for ( ; rel < relend; rel++)
10702             {
10703               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10704               unsigned int s_type;
10705               asection **ps, *sec;
10706               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10707               const char *sym_name;
10708
10709               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10710                 continue;
10711
10712               if (r_symndx >= locsymcount
10713                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10714                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10715                 {
10716                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10717
10718                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10719                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10720                      we do not seg fault.  */
10721                   if (h == NULL)
10722                     {
10723                       _bfd_error_handler
10724                         /* xgettext:c-format */
10725                         (_("error: %pB contains a reloc (%#" PRIx64 ") for section %pA "
10726                            "that references a non-existent global symbol"),
10727                          input_bfd, (uint64_t) rel->r_info, o);
10728                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10729                       return FALSE;
10730                     }
10731
10732                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10733                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10734                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10735
10736                   s_type = h->type;
10737
10738                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10739                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10740                      linker may attach linker created dynamic sections
10741                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10742                      created sections are not plugin symbols.  */
10743                   if ((h->root.non_ir_ref_regular
10744                        || h->root.non_ir_ref_dynamic)
10745                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10746                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10747                       && (h->root.u.def.section->flags
10748                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10749                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10750                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10751                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10752                     {
10753                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10754                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10755                     }
10756
10757                   ps = NULL;
10758                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10759                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10760                     ps = &h->root.u.def.section;
10761
10762                   sym_name = h->root.root.string;
10763                 }
10764               else
10765                 {
10766                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10767
10768                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10769                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10770                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10771                                                sym, *ps);
10772                 }
10773
10774               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10775                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10776                 {
10777                   bfd_vma val;
10778                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10779                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10780 #ifdef DEBUG
10781                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10782                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10783                           input_bfd->filename, o->name,
10784                           (long) (rel - internal_relocs));
10785                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10786                           r_symndx, sym_name);
10787                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10788                           (unsigned long) rel->r_info,
10789                           (unsigned long) rel->r_offset);
10790 #endif
10791                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10792                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10793                     return FALSE;
10794
10795                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10796                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10797                                     r_symndx, val);
10798                   continue;
10799                 }
10800
10801               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10802                 {
10803                   /* Complain if the definition comes from a
10804                      discarded section.  */
10805                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10806                     {
10807                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10808                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10809                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10810                           /* xgettext:c-format */
10811                           (_("%X`%s' referenced in section `%pA' of %pB: "
10812                              "defined in discarded section `%pA' of %pB\n"),
10813                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10814
10815                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10816                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10817                          really defined in the kept linkonce section.
10818                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10819                          symbol here means we will be changing all later
10820                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10821                       if (action_discarded & PRETEND)
10822                         {
10823                           asection *kept;
10824
10825                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10826                                                               flinfo->info);
10827                           if (kept != NULL)
10828                             {
10829                               *ps = kept;
10830                               continue;
10831                             }
10832                         }
10833                     }
10834                 }
10835             }
10836
10837           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10838
10839              The back end routine is responsible for adjusting the
10840              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10841              and generating a relocatable output file) adjusting the
10842              reloc addend as necessary.
10843
10844              The back end routine does not have to worry about setting
10845              the reloc address or the reloc symbol index.
10846
10847              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10848              internal symbols, and can access the hash table entries
10849              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10850
10851              When generating relocatable output, the back end routine
10852              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10853              output symbol is going to be a section symbol
10854              corresponding to the output section, which will require
10855              the addend to be adjusted.  */
10856
10857           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10858                                      input_bfd, o, contents,
10859                                      internal_relocs,
10860                                      isymbuf,
10861                                      flinfo->sections);
10862           if (!ret)
10863             return FALSE;
10864
10865           if (ret == 2
10866               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10867               || flinfo->info->emitrelocations)
10868             {
10869               Elf_Internal_Rela *irela;
10870               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10871               bfd_vma last_offset;
10872               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10873               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10874               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10875               unsigned int next_erel;
10876               bfd_boolean rela_normal;
10877               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10878
10879               esdi = elf_section_data (o);
10880               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10881               rela_normal = FALSE;
10882
10883               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10884
10885               irela = internal_relocs;
10886               irelaend = irela + o->reloc_count;
10887               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10888               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10889                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10890               irelamid = irela;
10891               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10892                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10893                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10894               rel_hash_list = rel_hash;
10895               rela_hash_list = NULL;
10896               last_offset = o->output_offset;
10897               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10898                 last_offset += o->output_section->vma;
10899               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10900                 {
10901                   unsigned long r_symndx;
10902                   asection *sec;
10903                   Elf_Internal_Sym sym;
10904
10905                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10906                     {
10907                       rel_hash++;
10908                       next_erel = 0;
10909                     }
10910
10911                   if (irela == irelamid)
10912                     {
10913                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10914                       rela_hash_list = rel_hash;
10915                       rela_normal = bed->rela_normal;
10916                     }
10917
10918                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10919                                                              flinfo->info, o,
10920                                                              irela->r_offset);
10921                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10922                     {
10923                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10924                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10925                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10926                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10927                          being ordered.  */
10928                       irela->r_offset = last_offset;
10929                       irela->r_info = 0;
10930                       irela->r_addend = 0;
10931                       continue;
10932                     }
10933
10934                   irela->r_offset += o->output_offset;
10935
10936                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10937                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10938                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10939
10940                   last_offset = irela->r_offset;
10941
10942                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10943                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10944                     continue;
10945
10946                   if (r_symndx >= locsymcount
10947                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10948                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10949                     {
10950                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10951                       unsigned long indx;
10952
10953                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10954                          have not yet output all the local symbols, so
10955                          we do not know the symbol index of any global
10956                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10957                          reloc to point to the global hash table entry
10958                          for this symbol.  The symbol index is then
10959                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10960                       indx = r_symndx - extsymoff;
10961                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10962                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10963                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10964                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10965
10966                       /* Setting the index to -2 tells
10967                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10968                          used by a reloc.  */
10969                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10970                       rh->indx = -2;
10971                       *rel_hash = rh;
10972
10973                       continue;
10974                     }
10975
10976                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10977
10978                   *rel_hash = NULL;
10979                   sym = isymbuf[r_symndx];
10980                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10981                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10982                     {
10983                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10984                          section of any STT_SECTION symbol against a
10985                          processor specific section.  */
10986                       r_symndx = STN_UNDEF;
10987                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10988                         ;
10989                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10990                         {
10991                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10992                           return FALSE;
10993                         }
10994                       else
10995                         {
10996                           asection *osec = sec->output_section;
10997
10998                           /* If we have discarded a section, the output
10999                              section will be the absolute section.  In
11000                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
11001                              the kept section.  relocate_section should
11002                              have already handled discarded linkonce
11003                              sections.  */
11004                           if (bfd_is_abs_section (osec)
11005                               && sec->kept_section != NULL
11006                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
11007                             {
11008                               osec = sec->kept_section->output_section;
11009                               irela->r_addend -= osec->vma;
11010                             }
11011
11012                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
11013                             {
11014                               r_symndx = osec->target_index;
11015                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
11016                                 {
11017                                   irela->r_addend += osec->vma;
11018                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
11019                                                               osec->vma);
11020                                   irela->r_addend -= osec->vma;
11021                                   r_symndx = osec->target_index;
11022                                 }
11023                             }
11024                         }
11025
11026                       /* Adjust the addend according to where the
11027                          section winds up in the output section.  */
11028                       if (rela_normal)
11029                         irela->r_addend += sec->output_offset;
11030                     }
11031                   else
11032                     {
11033                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
11034                         {
11035                           unsigned long shlink;
11036                           const char *name;
11037                           asection *osec;
11038                           long indx;
11039
11040                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
11041                             {
11042                               /* You can't do ld -r -s.  */
11043                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11044                               return FALSE;
11045                             }
11046
11047                           /* This symbol was skipped earlier, but
11048                              since it is needed by a reloc, we
11049                              must output it now.  */
11050                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
11051                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
11052                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
11053                           if (name == NULL)
11054                             return FALSE;
11055
11056                           osec = sec->output_section;
11057                           sym.st_shndx =
11058                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
11059                                                                osec);
11060                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
11061                             return FALSE;
11062
11063                           sym.st_value += sec->output_offset;
11064                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
11065                             {
11066                               sym.st_value += osec->vma;
11067                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
11068                                 {
11069                                   struct elf_link_hash_table *htab
11070                                     = elf_hash_table (flinfo->info);
11071
11072                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
11073                                      segment base.  */
11074                                   if (htab->tls_sec != NULL)
11075                                     sym.st_value -= htab->tls_sec->vma;
11076                                   else
11077                                     sym.st_info
11078                                       = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (sym.st_info),
11079                                                      STT_NOTYPE);
11080                                 }
11081                             }
11082
11083                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
11084                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
11085                                                            &sym, sec,
11086                                                            NULL);
11087                           if (ret == 0)
11088                             return FALSE;
11089                           else if (ret == 1)
11090                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
11091                           else
11092                             abort ();
11093                         }
11094
11095                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
11096                     }
11097
11098                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
11099                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
11100                 }
11101
11102               /* Swap out the relocs.  */
11103               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
11104               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
11105                 {
11106                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
11107                                                      input_rel_hdr,
11108                                                      internal_relocs,
11109                                                      rel_hash_list))
11110                     return FALSE;
11111                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
11112                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11113                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
11114                 }
11115
11116               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
11117               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
11118                 {
11119                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
11120                                                      input_rela_hdr,
11121                                                      internal_relocs,
11122                                                      rela_hash_list))
11123                     return FALSE;
11124                 }
11125             }
11126         }
11127
11128       /* Write out the modified section contents.  */
11129       if (bed->elf_backend_write_section
11130           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
11131                                                 contents))
11132         {
11133           /* Section written out.  */
11134         }
11135       else switch (o->sec_info_type)
11136         {
11137         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
11138           if (! (_bfd_write_section_stabs
11139                  (output_bfd,
11140                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
11141                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
11142             return FALSE;
11143           break;
11144         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
11145           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
11146                                            elf_section_data (o)->sec_info))
11147             return FALSE;
11148           break;
11149         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
11150           {
11151             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
11152                                                    o, contents))
11153               return FALSE;
11154           }
11155           break;
11156         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
11157           {
11158             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
11159                                                          flinfo->info,
11160                                                          o, contents))
11161               return FALSE;
11162           }
11163           break;
11164         default:
11165           {
11166             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
11167               {
11168                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
11169                 bfd_size_type todo = o->size;
11170
11171                 offset *= bfd_octets_per_byte (output_bfd);
11172
11173                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
11174                   {
11175                     /* Reverse-copy input section to output.  */
11176                     do
11177                       {
11178                         todo -= address_size;
11179                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
11180                                                         o->output_section,
11181                                                         contents + todo,
11182                                                         offset,
11183                                                         address_size))
11184                           return FALSE;
11185                         if (todo == 0)
11186                           break;
11187                         offset += address_size;
11188                       }
11189                     while (1);
11190                   }
11191                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
11192                                                      o->output_section,
11193                                                      contents,
11194                                                      offset, todo))
11195                   return FALSE;
11196               }
11197           }
11198           break;
11199         }
11200     }
11201
11202   return TRUE;
11203 }
11204
11205 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
11206    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
11207    is used to build constructor and destructor tables when linking
11208    with -Ur.  */
11209
11210 static bfd_boolean
11211 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
11212                       struct bfd_link_info *info,
11213                       asection *output_section,
11214                       struct bfd_link_order *link_order)
11215 {
11216   reloc_howto_type *howto;
11217   long indx;
11218   bfd_vma offset;
11219   bfd_vma addend;
11220   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
11221   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
11222   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
11223   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
11224   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
11225   bfd_byte *erel;
11226   unsigned int i;
11227   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
11228
11229   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
11230   if (howto == NULL)
11231     {
11232       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11233       return FALSE;
11234     }
11235
11236   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
11237
11238   if (esdo->rel.hdr)
11239     reldata = &esdo->rel;
11240   else if (esdo->rela.hdr)
11241     reldata = &esdo->rela;
11242   else
11243     {
11244       reldata = NULL;
11245       BFD_ASSERT (0);
11246     }
11247
11248   /* Figure out the symbol index.  */
11249   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
11250   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
11251     {
11252       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
11253       BFD_ASSERT (indx != 0);
11254       *rel_hash_ptr = NULL;
11255     }
11256   else
11257     {
11258       struct elf_link_hash_entry *h;
11259
11260       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
11261          actually against the section.  */
11262       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
11263            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
11264                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
11265                                          FALSE, FALSE, TRUE));
11266       if (h != NULL
11267           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11268               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11269         {
11270           asection *section;
11271
11272           section = h->root.u.def.section;
11273           indx = section->output_section->target_index;
11274           *rel_hash_ptr = NULL;
11275           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
11276              addend here, but in practice it has already been added
11277              because it was passed to constructor_callback.  */
11278           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
11279         }
11280       else if (h != NULL)
11281         {
11282           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
11283              this symbol is used by a reloc.  */
11284           h->indx = -2;
11285           *rel_hash_ptr = h;
11286           indx = 0;
11287         }
11288       else
11289         {
11290           (*info->callbacks->unattached_reloc)
11291             (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0);
11292           indx = 0;
11293         }
11294     }
11295
11296   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
11297      object file.  */
11298   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
11299     {
11300       bfd_size_type size;
11301       bfd_reloc_status_type rstat;
11302       bfd_byte *buf;
11303       bfd_boolean ok;
11304       const char *sym_name;
11305
11306       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
11307       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
11308       if (buf == NULL && size != 0)
11309         return FALSE;
11310       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
11311       switch (rstat)
11312         {
11313         case bfd_reloc_ok:
11314           break;
11315
11316         default:
11317         case bfd_reloc_outofrange:
11318           abort ();
11319
11320         case bfd_reloc_overflow:
11321           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
11322             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
11323                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
11324           else
11325             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
11326           (*info->callbacks->reloc_overflow) (info, NULL, sym_name,
11327                                               howto->name, addend, NULL, NULL,
11328                                               (bfd_vma) 0);
11329           break;
11330         }
11331
11332       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
11333                                      link_order->offset
11334                                      * bfd_octets_per_byte (output_bfd),
11335                                      size);
11336       free (buf);
11337       if (! ok)
11338         return FALSE;
11339     }
11340
11341   /* The address of a reloc is relative to the section in a
11342      relocatable file, and is a virtual address in an executable
11343      file.  */
11344   offset = link_order->offset;
11345   if (! bfd_link_relocatable (info))
11346     offset += output_section->vma;
11347
11348   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
11349     {
11350       irel[i].r_offset = offset;
11351       irel[i].r_info = 0;
11352       irel[i].r_addend = 0;
11353     }
11354   if (bed->s->arch_size == 32)
11355     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
11356   else
11357     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
11358
11359   rel_hdr = reldata->hdr;
11360   erel = rel_hdr->contents;
11361   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
11362     {
11363       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
11364       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
11365     }
11366   else
11367     {
11368       irel[0].r_addend = addend;
11369       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
11370       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
11371     }
11372
11373   ++reldata->count;
11374
11375   return TRUE;
11376 }
11377
11378
11379 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
11380
11381 static bfd_vma
11382 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
11383 {
11384   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
11385   asection *s;
11386   int elfsec;
11387
11388   s = p->u.indirect.section;
11389   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
11390   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
11391   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
11392   /* PR 290:
11393      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
11394      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
11395      sh_info fields.  Hence we could get the situation
11396      where elfsec is 0.  */
11397   if (elfsec == 0)
11398     {
11399       const struct elf_backend_data *bed
11400         = get_elf_backend_data (s->owner);
11401       if (bed->link_order_error_handler)
11402         bed->link_order_error_handler
11403           /* xgettext:c-format */
11404           (_("%pB: warning: sh_link not set for section `%pA'"), s->owner, s);
11405       return 0;
11406     }
11407   else
11408     {
11409       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
11410       return s->output_section->vma + s->output_offset;
11411     }
11412 }
11413
11414
11415 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
11416    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
11417
11418 static int
11419 compare_link_order (const void * a, const void * b)
11420 {
11421   bfd_vma apos;
11422   bfd_vma bpos;
11423
11424   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
11425   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
11426   if (apos < bpos)
11427     return -1;
11428   return apos > bpos;
11429 }
11430
11431
11432 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
11433    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
11434    because an output section includes both ordered and unordered
11435    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
11436
11437 static bfd_boolean
11438 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
11439 {
11440   int seen_linkorder;
11441   int seen_other;
11442   int n;
11443   struct bfd_link_order *p;
11444   bfd *sub;
11445   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11446   unsigned elfsec;
11447   struct bfd_link_order **sections;
11448   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
11449   bfd_vma offset;
11450
11451   other_sec = NULL;
11452   linkorder_sec = NULL;
11453   seen_other = 0;
11454   seen_linkorder = 0;
11455   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11456     {
11457       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11458         {
11459           s = p->u.indirect.section;
11460           sub = s->owner;
11461           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11462               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
11463               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
11464               && elfsec < elf_numsections (sub)
11465               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
11466               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
11467             {
11468               seen_linkorder++;
11469               linkorder_sec = s;
11470             }
11471           else
11472             {
11473               seen_other++;
11474               other_sec = s;
11475             }
11476         }
11477       else
11478         seen_other++;
11479
11480       if (seen_other && seen_linkorder)
11481         {
11482           if (other_sec && linkorder_sec)
11483             _bfd_error_handler
11484               /* xgettext:c-format */
11485               (_("%pA has both ordered [`%pA' in %pB] "
11486                  "and unordered [`%pA' in %pB] sections"),
11487                o, linkorder_sec, linkorder_sec->owner,
11488                other_sec, other_sec->owner);
11489           else
11490             _bfd_error_handler
11491               (_("%pA has both ordered and unordered sections"), o);
11492           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11493           return FALSE;
11494         }
11495     }
11496
11497   if (!seen_linkorder)
11498     return TRUE;
11499
11500   sections = (struct bfd_link_order **)
11501     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
11502   if (sections == NULL)
11503     return FALSE;
11504   seen_linkorder = 0;
11505
11506   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11507     {
11508       sections[seen_linkorder++] = p;
11509     }
11510   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
11511   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
11512          compare_link_order);
11513
11514   /* Change the offsets of the sections.  */
11515   offset = 0;
11516   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
11517     {
11518       s = sections[n]->u.indirect.section;
11519       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
11520       s->output_offset = offset / bfd_octets_per_byte (abfd);
11521       sections[n]->offset = offset;
11522       offset += sections[n]->size;
11523     }
11524
11525   free (sections);
11526   return TRUE;
11527 }
11528
11529 /* Generate an import library in INFO->implib_bfd from symbols in ABFD.
11530    Returns TRUE upon success, FALSE otherwise.  */
11531
11532 static bfd_boolean
11533 elf_output_implib (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11534 {
11535   bfd_boolean ret = FALSE;
11536   bfd *implib_bfd;
11537   const struct elf_backend_data *bed;
11538   flagword flags;
11539   enum bfd_architecture arch;
11540   unsigned int mach;
11541   asymbol **sympp = NULL;
11542   long symsize;
11543   long symcount;
11544   long src_count;
11545   elf_symbol_type *osymbuf;
11546
11547   implib_bfd = info->out_implib_bfd;
11548   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11549
11550   if (!bfd_set_format (implib_bfd, bfd_object))
11551     return FALSE;
11552
11553   /* Use flag from executable but make it a relocatable object.  */
11554   flags = bfd_get_file_flags (abfd);
11555   flags &= ~HAS_RELOC;
11556   if (!bfd_set_start_address (implib_bfd, 0)
11557       || !bfd_set_file_flags (implib_bfd, flags & ~EXEC_P))
11558     return FALSE;
11559
11560   /* Copy architecture of output file to import library file.  */
11561   arch = bfd_get_arch (abfd);
11562   mach = bfd_get_mach (abfd);
11563   if (!bfd_set_arch_mach (implib_bfd, arch, mach)
11564       && (abfd->target_defaulted
11565           || bfd_get_arch (abfd) != bfd_get_arch (implib_bfd)))
11566     return FALSE;
11567
11568   /* Get symbol table size.  */
11569   symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
11570   if (symsize < 0)
11571     return FALSE;
11572
11573   /* Read in the symbol table.  */
11574   sympp = (asymbol **) xmalloc (symsize);
11575   symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, sympp);
11576   if (symcount < 0)
11577     goto free_sym_buf;
11578
11579   /* Allow the BFD backend to copy any private header data it
11580      understands from the output BFD to the import library BFD.  */
11581   if (! bfd_copy_private_header_data (abfd, implib_bfd))
11582     goto free_sym_buf;
11583
11584   /* Filter symbols to appear in the import library.  */
11585   if (bed->elf_backend_filter_implib_symbols)
11586     symcount = bed->elf_backend_filter_implib_symbols (abfd, info, sympp,
11587                                                        symcount);
11588   else
11589     symcount = _bfd_elf_filter_global_symbols (abfd, info, sympp, symcount);
11590   if (symcount == 0)
11591     {
11592       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
11593       _bfd_error_handler (_("%pB: no symbol found for import library"),
11594                           implib_bfd);
11595       goto free_sym_buf;
11596     }
11597
11598
11599   /* Make symbols absolute.  */
11600   osymbuf = (elf_symbol_type *) bfd_alloc2 (implib_bfd, symcount,
11601                                             sizeof (*osymbuf));
11602   for (src_count = 0; src_count < symcount; src_count++)
11603     {
11604       memcpy (&osymbuf[src_count], (elf_symbol_type *) sympp[src_count],
11605               sizeof (*osymbuf));
11606       osymbuf[src_count].symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
11607       osymbuf[src_count].internal_elf_sym.st_shndx = SHN_ABS;
11608       osymbuf[src_count].symbol.value += sympp[src_count]->section->vma;
11609       osymbuf[src_count].internal_elf_sym.st_value =
11610         osymbuf[src_count].symbol.value;
11611       sympp[src_count] = &osymbuf[src_count].symbol;
11612     }
11613
11614   bfd_set_symtab (implib_bfd, sympp, symcount);
11615
11616   /* Allow the BFD backend to copy any private data it understands
11617      from the output BFD to the import library BFD.  This is done last
11618      to permit the routine to look at the filtered symbol table.  */
11619   if (! bfd_copy_private_bfd_data (abfd, implib_bfd))
11620     goto free_sym_buf;
11621
11622   if (!bfd_close (implib_bfd))
11623     goto free_sym_buf;
11624
11625   ret = TRUE;
11626
11627 free_sym_buf:
11628   free (sympp);
11629   return ret;
11630 }
11631
11632 static void
11633 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
11634 {
11635   asection *o;
11636
11637   if (flinfo->symstrtab != NULL)
11638     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
11639   if (flinfo->contents != NULL)
11640     free (flinfo->contents);
11641   if (flinfo->external_relocs != NULL)
11642     free (flinfo->external_relocs);
11643   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
11644     free (flinfo->internal_relocs);
11645   if (flinfo->external_syms != NULL)
11646     free (flinfo->external_syms);
11647   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
11648     free (flinfo->locsym_shndx);
11649   if (flinfo->internal_syms != NULL)
11650     free (flinfo->internal_syms);
11651   if (flinfo->indices != NULL)
11652     free (flinfo->indices);
11653   if (flinfo->sections != NULL)
11654     free (flinfo->sections);
11655   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
11656     free (flinfo->symshndxbuf);
11657   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11658     {
11659       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11660       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11661         free (esdo->rel.hashes);
11662       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11663         free (esdo->rela.hashes);
11664     }
11665 }
11666
11667 /* Do the final step of an ELF link.  */
11668
11669 bfd_boolean
11670 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11671 {
11672   bfd_boolean dynamic;
11673   bfd_boolean emit_relocs;
11674   bfd *dynobj;
11675   struct elf_final_link_info flinfo;
11676   asection *o;
11677   struct bfd_link_order *p;
11678   bfd *sub;
11679   bfd_size_type max_contents_size;
11680   bfd_size_type max_external_reloc_size;
11681   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
11682   bfd_size_type max_sym_count;
11683   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
11684   Elf_Internal_Sym elfsym;
11685   unsigned int i;
11686   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11687   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
11688   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11689   struct elf_outext_info eoinfo;
11690   bfd_boolean merged;
11691   size_t relativecount = 0;
11692   asection *reldyn = 0;
11693   bfd_size_type amt;
11694   asection *attr_section = NULL;
11695   bfd_vma attr_size = 0;
11696   const char *std_attrs_section;
11697   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
11698
11699   if (!is_elf_hash_table (htab))
11700     return FALSE;
11701
11702   if (bfd_link_pic (info))
11703     abfd->flags |= DYNAMIC;
11704
11705   dynamic = htab->dynamic_sections_created;
11706   dynobj = htab->dynobj;
11707
11708   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
11709                  || info->emitrelocations);
11710
11711   flinfo.info = info;
11712   flinfo.output_bfd = abfd;
11713   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
11714   if (flinfo.symstrtab == NULL)
11715     return FALSE;
11716
11717   if (! dynamic)
11718     {
11719       flinfo.hash_sec = NULL;
11720       flinfo.symver_sec = NULL;
11721     }
11722   else
11723     {
11724       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
11725       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
11726       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
11727       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
11728     }
11729
11730   flinfo.contents = NULL;
11731   flinfo.external_relocs = NULL;
11732   flinfo.internal_relocs = NULL;
11733   flinfo.external_syms = NULL;
11734   flinfo.locsym_shndx = NULL;
11735   flinfo.internal_syms = NULL;
11736   flinfo.indices = NULL;
11737   flinfo.sections = NULL;
11738   flinfo.symshndxbuf = NULL;
11739   flinfo.filesym_count = 0;
11740
11741   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
11742      sections from the link, and set the contents of the output
11743      secton.  */
11744   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
11745   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11746     {
11747       bfd_boolean remove_section = FALSE;
11748
11749       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
11750           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
11751         {
11752           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11753             {
11754               asection *input_section;
11755
11756               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11757                 continue;
11758               input_section = p->u.indirect.section;
11759               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11760                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11761               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11762             }
11763
11764           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
11765           bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
11766           /* Skip this section later on.  */
11767           o->map_head.link_order = NULL;
11768           if (attr_size)
11769             attr_section = o;
11770           else
11771             remove_section = TRUE;
11772         }
11773       else if ((o->flags & SEC_GROUP) != 0 && o->size == 0)
11774         {
11775           /* Remove empty group section from linker output.  */
11776           remove_section = TRUE;
11777         }
11778       if (remove_section)
11779         {
11780           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11781           bfd_section_list_remove (abfd, o);
11782           abfd->section_count--;
11783         }
11784     }
11785
11786   /* Count up the number of relocations we will output for each output
11787      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
11788      also figure out some maximum sizes.  */
11789   max_contents_size = 0;
11790   max_external_reloc_size = 0;
11791   max_internal_reloc_count = 0;
11792   max_sym_count = 0;
11793   max_sym_shndx_count = 0;
11794   merged = FALSE;
11795   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11796     {
11797       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11798       o->reloc_count = 0;
11799
11800       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11801         {
11802           unsigned int reloc_count = 0;
11803           unsigned int additional_reloc_count = 0;
11804           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
11805
11806           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11807               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11808             reloc_count = 1;
11809           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11810             {
11811               asection *sec;
11812
11813               sec = p->u.indirect.section;
11814
11815               /* Mark all sections which are to be included in the
11816                  link.  This will normally be every section.  We need
11817                  to do this so that we can identify any sections which
11818                  the linker has decided to not include.  */
11819               sec->linker_mark = TRUE;
11820
11821               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11822                 merged = TRUE;
11823
11824               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11825                 max_contents_size = sec->rawsize;
11826               if (sec->size > max_contents_size)
11827                 max_contents_size = sec->size;
11828
11829               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11830                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11831                 {
11832                   size_t sym_count;
11833
11834                   /* We are interested in just local symbols, not all
11835                      symbols.  */
11836                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11837                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11838                                  / bed->s->sizeof_sym);
11839                   else
11840                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11841
11842                   if (sym_count > max_sym_count)
11843                     max_sym_count = sym_count;
11844
11845                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11846                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11847                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11848
11849                   if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11850                       || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11851                     /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11852                        to count particular types of relocs.  Of course,
11853                        reloc sections themselves can't have relocations.  */
11854                     ;
11855                   else if (emit_relocs)
11856                     {
11857                       reloc_count = sec->reloc_count;
11858                       if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11859                         {
11860                           int c;
11861                           c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11862                           additional_reloc_count += c;
11863                         }
11864                     }
11865                   else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11866                     reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11867
11868                   esdi = elf_section_data (sec);
11869
11870                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11871                     {
11872                       size_t ext_size = 0;
11873
11874                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11875                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11876                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11877                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11878
11879                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11880                         max_external_reloc_size = ext_size;
11881                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11882                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11883                     }
11884                 }
11885             }
11886
11887           if (reloc_count == 0)
11888             continue;
11889
11890           reloc_count += additional_reloc_count;
11891           o->reloc_count += reloc_count;
11892
11893           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11894             {
11895               if (esdi->rel.hdr)
11896                 {
11897                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11898                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11899                 }
11900               if (esdi->rela.hdr)
11901                 {
11902                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11903                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11904                 }
11905             }
11906           else
11907             {
11908               if (o->use_rela_p)
11909                 esdo->rela.count += reloc_count;
11910               else
11911                 esdo->rel.count += reloc_count;
11912             }
11913         }
11914
11915       if (o->reloc_count > 0)
11916         o->flags |= SEC_RELOC;
11917       else
11918         {
11919           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11920              set it (this is probably a bug) and if it is set
11921              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11922           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11923         }
11924
11925       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11926          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11927          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11928          sections are handled correctly.  */
11929       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11930           && ! o->user_set_vma)
11931         o->vma = 0;
11932     }
11933
11934   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11935     elf_link_hash_traverse (htab, _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11936
11937   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11938      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11939      to create a symbol table.  */
11940   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11941   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11942   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11943     goto error_return;
11944
11945   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11946   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11947     {
11948       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11949       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11950         {
11951           if (esdo->rel.hdr
11952               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11953             goto error_return;
11954
11955           if (esdo->rela.hdr
11956               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11957             goto error_return;
11958         }
11959
11960       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11961          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11962       esdo->rel.count = 0;
11963       esdo->rela.count = 0;
11964
11965       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11966         {
11967           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11968              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11969              bfd_compress_section_contents.  */
11970           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11971           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11972             abort ();
11973           contents
11974             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11975           if (contents == NULL)
11976             goto error_return;
11977           esdo->this_hdr.contents = contents;
11978         }
11979     }
11980
11981   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11982      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11983      .symtab section at the current file position, and write directly
11984      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11985   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11986   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11987   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11988   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11989   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11990   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11991   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11992   /* sh_info is set below.  */
11993   /* sh_offset is set just below.  */
11994   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11995
11996   if (max_sym_count < 20)
11997     max_sym_count = 20;
11998   htab->strtabsize = max_sym_count;
11999   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
12000   htab->strtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
12001   if (htab->strtab == NULL)
12002     goto error_return;
12003   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
12004   flinfo.symshndxbuf
12005     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
12006        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
12007
12008   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
12009     {
12010       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
12011
12012       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
12013
12014       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
12015          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
12016          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
12017
12018       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
12019          dummy symbol.  */
12020       elfsym.st_value = 0;
12021       elfsym.st_size = 0;
12022       elfsym.st_info = 0;
12023       elfsym.st_other = 0;
12024       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
12025       elfsym.st_target_internal = 0;
12026       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
12027                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
12028         goto error_return;
12029
12030       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
12031          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
12032          symbols have no names.  We store the index of each one in the
12033          index field of the section, so that we can find it again when
12034          outputting relocs.  */
12035
12036       elfsym.st_size = 0;
12037       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
12038       elfsym.st_other = 0;
12039       elfsym.st_value = 0;
12040       elfsym.st_target_internal = 0;
12041       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
12042         {
12043           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
12044           if (o != NULL)
12045             {
12046               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
12047               elfsym.st_shndx = i;
12048               if (!bfd_link_relocatable (info))
12049                 elfsym.st_value = o->vma;
12050               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
12051                                              NULL) != 1)
12052                 goto error_return;
12053             }
12054         }
12055     }
12056
12057   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
12058      files.  */
12059   if (max_contents_size != 0)
12060     {
12061       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
12062       if (flinfo.contents == NULL)
12063         goto error_return;
12064     }
12065
12066   if (max_external_reloc_size != 0)
12067     {
12068       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
12069       if (flinfo.external_relocs == NULL)
12070         goto error_return;
12071     }
12072
12073   if (max_internal_reloc_count != 0)
12074     {
12075       amt = max_internal_reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
12076       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
12077       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
12078         goto error_return;
12079     }
12080
12081   if (max_sym_count != 0)
12082     {
12083       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
12084       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
12085       if (flinfo.external_syms == NULL)
12086         goto error_return;
12087
12088       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
12089       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
12090       if (flinfo.internal_syms == NULL)
12091         goto error_return;
12092
12093       amt = max_sym_count * sizeof (long);
12094       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
12095       if (flinfo.indices == NULL)
12096         goto error_return;
12097
12098       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
12099       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
12100       if (flinfo.sections == NULL)
12101         goto error_return;
12102     }
12103
12104   if (max_sym_shndx_count != 0)
12105     {
12106       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12107       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
12108       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
12109         goto error_return;
12110     }
12111
12112   if (htab->tls_sec)
12113     {
12114       bfd_vma base, end = 0;
12115       asection *sec;
12116
12117       for (sec = htab->tls_sec;
12118            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
12119            sec = sec->next)
12120         {
12121           bfd_size_type size = sec->size;
12122
12123           if (size == 0
12124               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
12125             {
12126               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
12127
12128               if (ord != NULL)
12129                 size = ord->offset + ord->size;
12130             }
12131           end = sec->vma + size;
12132         }
12133       base = htab->tls_sec->vma;
12134       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
12135          alignment requirements.  */
12136       if (bed->static_tls_alignment == 1)
12137         end = align_power (end, htab->tls_sec->alignment_power);
12138       htab->tls_size = end - base;
12139     }
12140
12141   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
12142   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12143     {
12144       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
12145         return FALSE;
12146     }
12147
12148   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
12149     return FALSE;
12150
12151   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
12152      must have the local symbols available when we do the relocations.
12153      Since we would rather only read the local symbols once, and we
12154      would rather not keep them in memory, we handle all the
12155      relocations for a single input file at the same time.
12156
12157      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
12158      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
12159      indices precede the global symbol indices.  This means that when
12160      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
12161      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
12162      finished examining all the local symbols to see which ones we are
12163      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
12164      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
12165      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
12166      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
12167      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
12168      we could write the relocs out and then read them again; I don't
12169      know how bad the memory loss will be.  */
12170
12171   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12172     sub->output_has_begun = FALSE;
12173   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12174     {
12175       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
12176         {
12177           if (p->type == bfd_indirect_link_order
12178               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
12179                   == bfd_target_elf_flavour)
12180               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
12181             {
12182               if (! sub->output_has_begun)
12183                 {
12184                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
12185                     goto error_return;
12186                   sub->output_has_begun = TRUE;
12187                 }
12188             }
12189           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
12190                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
12191             {
12192               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
12193                 goto error_return;
12194             }
12195           else
12196             {
12197               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
12198                 {
12199                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
12200                       && (bfd_get_flavour (sub)
12201                           == bfd_target_elf_flavour)
12202                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
12203                           != bed->s->elfclass))
12204                     {
12205                       const char *iclass, *oclass;
12206
12207                       switch (bed->s->elfclass)
12208                         {
12209                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
12210                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
12211                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
12212                         default: abort ();
12213                         }
12214
12215                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
12216                         {
12217                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
12218                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
12219                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
12220                         default: abort ();
12221                         }
12222
12223                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
12224                       _bfd_error_handler
12225                         /* xgettext:c-format */
12226                         (_("%pB: file class %s incompatible with %s"),
12227                          sub, iclass, oclass);
12228                     }
12229
12230                   goto error_return;
12231                 }
12232             }
12233         }
12234     }
12235
12236   /* Free symbol buffer if needed.  */
12237   if (!info->reduce_memory_overheads)
12238     {
12239       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12240         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
12241             && elf_tdata (sub)->symbuf)
12242           {
12243             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
12244             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
12245           }
12246     }
12247
12248   /* Output any global symbols that got converted to local in a
12249      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
12250      separate step since ELF requires all local symbols to appear
12251      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
12252      some global symbols were, in fact, converted to become local.
12253      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
12254   eoinfo.failed = FALSE;
12255   eoinfo.flinfo = &flinfo;
12256   eoinfo.localsyms = TRUE;
12257   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
12258   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
12259   if (eoinfo.failed)
12260     return FALSE;
12261
12262   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
12263      table, do it now.  */
12264   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
12265       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
12266     {
12267       typedef int (*out_sym_func)
12268         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
12269          struct elf_link_hash_entry *);
12270
12271       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
12272              (abfd, info, &flinfo,
12273               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
12274         return FALSE;
12275     }
12276
12277   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
12278      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
12279      can, we still need to deal with those global symbols that got
12280      converted to local in a version script.  */
12281
12282   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
12283   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
12284
12285   if (dynamic
12286       && htab->dynsym != NULL
12287       && htab->dynsym->output_section != bfd_abs_section_ptr)
12288     {
12289       Elf_Internal_Sym sym;
12290       bfd_byte *dynsym = htab->dynsym->contents;
12291
12292       o = htab->dynsym->output_section;
12293       elf_section_data (o)->this_hdr.sh_info = htab->local_dynsymcount + 1;
12294
12295       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
12296       if (bfd_link_pic (info)
12297           || htab->is_relocatable_executable)
12298         {
12299           asection *s;
12300
12301           sym.st_size = 0;
12302           sym.st_name = 0;
12303           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
12304           sym.st_other = 0;
12305           sym.st_target_internal = 0;
12306
12307           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12308             {
12309               int indx;
12310               bfd_byte *dest;
12311               long dynindx;
12312
12313               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
12314               if (dynindx <= 0)
12315                 continue;
12316               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
12317               BFD_ASSERT (indx > 0);
12318               sym.st_shndx = indx;
12319               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
12320                 return FALSE;
12321               sym.st_value = s->vma;
12322               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
12323               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
12324             }
12325         }
12326
12327       /* Write out the local dynsyms.  */
12328       if (htab->dynlocal)
12329         {
12330           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
12331           for (e = htab->dynlocal; e ; e = e->next)
12332             {
12333               asection *s;
12334               bfd_byte *dest;
12335
12336               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
12337                  Note that we saved a word of storage and overwrote
12338                  the original st_name with the dynstr_index.  */
12339               sym = e->isym;
12340               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
12341
12342               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
12343                                               e->isym.st_shndx);
12344               if (s != NULL)
12345                 {
12346                   sym.st_shndx =
12347                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
12348                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
12349                     return FALSE;
12350                   sym.st_value = (s->output_section->vma
12351                                   + s->output_offset
12352                                   + e->isym.st_value);
12353                 }
12354
12355               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
12356               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
12357             }
12358         }
12359     }
12360
12361   /* We get the global symbols from the hash table.  */
12362   eoinfo.failed = FALSE;
12363   eoinfo.localsyms = FALSE;
12364   eoinfo.flinfo = &flinfo;
12365   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
12366   if (eoinfo.failed)
12367     return FALSE;
12368
12369   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
12370      table, do it now.  */
12371   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
12372       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
12373     {
12374       typedef int (*out_sym_func)
12375         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
12376          struct elf_link_hash_entry *);
12377
12378       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
12379              (abfd, info, &flinfo,
12380               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
12381         return FALSE;
12382     }
12383
12384   /* Finalize the .strtab section.  */
12385   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
12386
12387   /* Swap out the .strtab section. */
12388   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
12389     return FALSE;
12390
12391   /* Now we know the size of the symtab section.  */
12392   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
12393     {
12394       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
12395          section.  */
12396       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr = NULL;
12397       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
12398
12399       if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
12400         {
12401           symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
12402
12403           if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
12404             {
12405               symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
12406               symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12407               symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12408               amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12409               symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
12410
12411               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
12412                                                                off, TRUE);
12413
12414               if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
12415                   || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
12416                 return FALSE;
12417             }
12418         }
12419
12420       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
12421       /* sh_name was set in prep_headers.  */
12422       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
12423       symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
12424       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
12425       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
12426       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
12427       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
12428       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
12429       /* sh_offset is set just below.  */
12430       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
12431
12432       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
12433                                                        off, TRUE);
12434       elf_next_file_pos (abfd) = off;
12435
12436       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
12437           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
12438         return FALSE;
12439     }
12440
12441   if (info->out_implib_bfd && !elf_output_implib (abfd, info))
12442     {
12443       _bfd_error_handler (_("%pB: failed to generate import library"),
12444                           info->out_implib_bfd);
12445       return FALSE;
12446     }
12447
12448   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
12449   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12450     {
12451       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
12452       bfd_boolean sort;
12453
12454       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
12455         continue;
12456
12457       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
12458       if (esdo->rel.hdr != NULL
12459           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, o, &esdo->rel, sort, info))
12460         return FALSE;
12461       if (esdo->rela.hdr != NULL
12462           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, o, &esdo->rela, sort, info))
12463         return FALSE;
12464
12465       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
12466          trying to swap the relocs out itself.  */
12467       o->reloc_count = 0;
12468     }
12469
12470   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
12471     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
12472
12473   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
12474      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
12475   if (dynamic)
12476     {
12477       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12478
12479       /* Fix up .dynamic entries.  */
12480       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
12481       BFD_ASSERT (o != NULL);
12482
12483       dyncon = o->contents;
12484       dynconend = o->contents + o->size;
12485       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12486         {
12487           Elf_Internal_Dyn dyn;
12488           const char *name;
12489           unsigned int type;
12490           bfd_size_type sh_size;
12491           bfd_vma sh_addr;
12492
12493           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12494
12495           switch (dyn.d_tag)
12496             {
12497             default:
12498               continue;
12499             case DT_NULL:
12500               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
12501                 {
12502                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
12503                     {
12504                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
12505                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
12506                     default: continue;
12507                     }
12508                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
12509                   relativecount = 0;
12510                   break;
12511                 }
12512               continue;
12513
12514             case DT_INIT:
12515               name = info->init_function;
12516               goto get_sym;
12517             case DT_FINI:
12518               name = info->fini_function;
12519             get_sym:
12520               {
12521                 struct elf_link_hash_entry *h;
12522
12523                 h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
12524                 if (h != NULL
12525                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12526                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
12527                   {
12528                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
12529                     o = h->root.u.def.section;
12530                     if (o->output_section != NULL)
12531                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
12532                                          + o->output_offset);
12533                     else
12534                       {
12535                         /* The symbol is imported from another shared
12536                            library and does not apply to this one.  */
12537                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
12538                       }
12539                     break;
12540                   }
12541               }
12542               continue;
12543
12544             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
12545               name = ".preinit_array";
12546               goto get_out_size;
12547             case DT_INIT_ARRAYSZ:
12548               name = ".init_array";
12549               goto get_out_size;
12550             case DT_FINI_ARRAYSZ:
12551               name = ".fini_array";
12552             get_out_size:
12553               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12554               if (o == NULL)
12555                 {
12556                   _bfd_error_handler
12557                     (_("could not find section %s"), name);
12558                   goto error_return;
12559                 }
12560               if (o->size == 0)
12561                 _bfd_error_handler
12562                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
12563               dyn.d_un.d_val = o->size;
12564               break;
12565
12566             case DT_PREINIT_ARRAY:
12567               name = ".preinit_array";
12568               goto get_out_vma;
12569             case DT_INIT_ARRAY:
12570               name = ".init_array";
12571               goto get_out_vma;
12572             case DT_FINI_ARRAY:
12573               name = ".fini_array";
12574             get_out_vma:
12575               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12576               goto do_vma;
12577
12578             case DT_HASH:
12579               name = ".hash";
12580               goto get_vma;
12581             case DT_GNU_HASH:
12582               name = ".gnu.hash";
12583               goto get_vma;
12584             case DT_STRTAB:
12585               name = ".dynstr";
12586               goto get_vma;
12587             case DT_SYMTAB:
12588               name = ".dynsym";
12589               goto get_vma;
12590             case DT_VERDEF:
12591               name = ".gnu.version_d";
12592               goto get_vma;
12593             case DT_VERNEED:
12594               name = ".gnu.version_r";
12595               goto get_vma;
12596             case DT_VERSYM:
12597               name = ".gnu.version";
12598             get_vma:
12599               o = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
12600             do_vma:
12601               if (o == NULL || bfd_is_abs_section (o->output_section))
12602                 {
12603                   _bfd_error_handler
12604                     (_("could not find section %s"), name);
12605                   goto error_return;
12606                 }
12607               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
12608                 {
12609                   _bfd_error_handler
12610                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
12611                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
12612                   goto error_return;
12613                 }
12614               dyn.d_un.d_ptr = o->output_section->vma + o->output_offset;
12615               break;
12616
12617             case DT_REL:
12618             case DT_RELA:
12619             case DT_RELSZ:
12620             case DT_RELASZ:
12621               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
12622                 type = SHT_REL;
12623               else
12624                 type = SHT_RELA;
12625               sh_size = 0;
12626               sh_addr = 0;
12627               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
12628                 {
12629                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
12630
12631                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
12632                   if (hdr->sh_type == type
12633                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
12634                     {
12635                       sh_size += hdr->sh_size;
12636                       if (sh_addr == 0
12637                           || sh_addr > hdr->sh_addr)
12638                         sh_addr = hdr->sh_addr;
12639                     }
12640                 }
12641
12642               if (bed->dtrel_excludes_plt && htab->srelplt != NULL)
12643                 {
12644                   /* Don't count procedure linkage table relocs in the
12645                      overall reloc count.  */
12646                   sh_size -= htab->srelplt->size;
12647                   if (sh_size == 0)
12648                     /* If the size is zero, make the address zero too.
12649                        This is to avoid a glibc bug.  If the backend
12650                        emits DT_RELA/DT_RELASZ even when DT_RELASZ is
12651                        zero, then we'll put DT_RELA at the end of
12652                        DT_JMPREL.  glibc will interpret the end of
12653                        DT_RELA matching the end of DT_JMPREL as the
12654                        case where DT_RELA includes DT_JMPREL, and for
12655                        LD_BIND_NOW will decide that processing DT_RELA
12656                        will process the PLT relocs too.  Net result:
12657                        No PLT relocs applied.  */
12658                     sh_addr = 0;
12659
12660                   /* If .rela.plt is the first .rela section, exclude
12661                      it from DT_RELA.  */
12662                   else if (sh_addr == (htab->srelplt->output_section->vma
12663                                        + htab->srelplt->output_offset))
12664                     sh_addr += htab->srelplt->size;
12665                 }
12666
12667               if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
12668                 dyn.d_un.d_val = sh_size;
12669               else
12670                 dyn.d_un.d_ptr = sh_addr;
12671               break;
12672             }
12673           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
12674         }
12675     }
12676
12677   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
12678   if (dynobj != NULL)
12679     {
12680       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
12681         goto error_return;
12682
12683       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
12684       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
12685            || info->error_textrel)
12686           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
12687         {
12688           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12689
12690           dyncon = o->contents;
12691           dynconend = o->contents + o->size;
12692           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12693             {
12694               Elf_Internal_Dyn dyn;
12695
12696               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12697
12698               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
12699                 {
12700                   if (info->error_textrel)
12701                     info->callbacks->einfo
12702                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations\n"));
12703                   else
12704                     info->callbacks->einfo
12705                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object\n"));
12706                   break;
12707                 }
12708             }
12709         }
12710
12711       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
12712         {
12713           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
12714               || o->size == 0
12715               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12716             continue;
12717           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12718             {
12719               /* At this point, we are only interested in sections
12720                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
12721               continue;
12722             }
12723           if (htab->stab_info.stabstr == o)
12724             continue;
12725           if (htab->eh_info.hdr_sec == o)
12726             continue;
12727           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
12728             {
12729               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
12730                                               o->contents,
12731                                               (file_ptr) o->output_offset
12732                                               * bfd_octets_per_byte (abfd),
12733                                               o->size))
12734                 goto error_return;
12735             }
12736           else
12737             {
12738               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
12739                  stringtab.  */
12740               file_ptr off;
12741
12742               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
12743               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
12744                   || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, htab->dynstr))
12745                 goto error_return;
12746             }
12747         }
12748     }
12749
12750   if (!info->resolve_section_groups)
12751     {
12752       bfd_boolean failed = FALSE;
12753
12754       BFD_ASSERT (bfd_link_relocatable (info));
12755       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
12756       if (failed)
12757         goto error_return;
12758     }
12759
12760   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
12761   if (htab->stab_info.stabstr != NULL)
12762     {
12763       if (!_bfd_write_stab_strings (abfd, &htab->stab_info))
12764         goto error_return;
12765     }
12766
12767   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
12768     goto error_return;
12769
12770   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12771
12772   elf_linker (abfd) = TRUE;
12773
12774   if (attr_section)
12775     {
12776       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
12777       if (contents == NULL)
12778         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
12779       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
12780       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
12781       free (contents);
12782     }
12783
12784   return TRUE;
12785
12786  error_return:
12787   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12788   return FALSE;
12789 }
12790 \f
12791 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
12792
12793 static bfd_boolean
12794 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12795                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
12796 {
12797   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12798   const struct elf_backend_data *bed;
12799
12800   bed = get_elf_backend_data (abfd);
12801   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12802
12803   cookie->abfd = abfd;
12804   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12805   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
12806   if (cookie->bad_symtab)
12807     {
12808       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12809       cookie->extsymoff = 0;
12810     }
12811   else
12812     {
12813       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12814       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
12815     }
12816
12817   if (bed->s->arch_size == 32)
12818     cookie->r_sym_shift = 8;
12819   else
12820     cookie->r_sym_shift = 32;
12821
12822   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12823   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
12824     {
12825       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12826                                               cookie->locsymcount, 0,
12827                                               NULL, NULL, NULL);
12828       if (cookie->locsyms == NULL)
12829         {
12830           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
12831           return FALSE;
12832         }
12833       if (info->keep_memory)
12834         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
12835     }
12836   return TRUE;
12837 }
12838
12839 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
12840
12841 static void
12842 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
12843 {
12844   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12845
12846   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12847   if (cookie->locsyms != NULL
12848       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12849     free (cookie->locsyms);
12850 }
12851
12852 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12853    of input bfd ABFD.  */
12854
12855 static bfd_boolean
12856 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12857                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12858                         asection *sec)
12859 {
12860   if (sec->reloc_count == 0)
12861     {
12862       cookie->rels = NULL;
12863       cookie->relend = NULL;
12864     }
12865   else
12866     {
12867       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12868                                                 info->keep_memory);
12869       if (cookie->rels == NULL)
12870         return FALSE;
12871       cookie->rel = cookie->rels;
12872       cookie->relend = cookie->rels + sec->reloc_count;
12873     }
12874   cookie->rel = cookie->rels;
12875   return TRUE;
12876 }
12877
12878 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12879    if appropriate.  */
12880
12881 static void
12882 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12883                         asection *sec)
12884 {
12885   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12886     free (cookie->rels);
12887 }
12888
12889 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12890
12891 static bfd_boolean
12892 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12893                                struct bfd_link_info *info,
12894                                asection *sec)
12895 {
12896   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12897     goto error1;
12898   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12899     goto error2;
12900   return TRUE;
12901
12902  error2:
12903   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12904  error1:
12905   return FALSE;
12906 }
12907
12908 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12909    if appropriate.  */
12910
12911 static void
12912 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12913                                asection *sec)
12914 {
12915   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12916   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12917 }
12918 \f
12919 /* Garbage collect unused sections.  */
12920
12921 /* Default gc_mark_hook.  */
12922
12923 asection *
12924 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12925                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12926                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12927                        struct elf_link_hash_entry *h,
12928                        Elf_Internal_Sym *sym)
12929 {
12930   if (h != NULL)
12931     {
12932       switch (h->root.type)
12933         {
12934         case bfd_link_hash_defined:
12935         case bfd_link_hash_defweak:
12936           return h->root.u.def.section;
12937
12938         case bfd_link_hash_common:
12939           return h->root.u.c.p->section;
12940
12941         default:
12942           break;
12943         }
12944     }
12945   else
12946     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12947
12948   return NULL;
12949 }
12950
12951 /* Return the debug definition section.  */
12952
12953 static asection *
12954 elf_gc_mark_debug_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12955                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12956                            Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12957                            struct elf_link_hash_entry *h,
12958                            Elf_Internal_Sym *sym)
12959 {
12960   if (h != NULL)
12961     {
12962       /* Return the global debug definition section.  */
12963       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12964            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12965           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12966         return h->root.u.def.section;
12967     }
12968   else
12969     {
12970       /* Return the local debug definition section.  */
12971       asection *isec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner,
12972                                                    sym->st_shndx);
12973       if ((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12974         return isec;
12975     }
12976
12977   return NULL;
12978 }
12979
12980 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12981    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12982    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12983
12984 asection *
12985 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12986                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12987                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12988                        bfd_boolean *start_stop)
12989 {
12990   unsigned long r_symndx;
12991   struct elf_link_hash_entry *h;
12992
12993   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12994   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12995     return NULL;
12996
12997   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12998       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12999     {
13000       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
13001       if (h == NULL)
13002         {
13003           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %pB\n"),
13004                                   sec->owner);
13005           return NULL;
13006         }
13007       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13008              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13009         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13010       h->mark = 1;
13011       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
13012          keep the non-weak definition because many backends put
13013          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
13014          handling copy relocs.  */
13015       if (h->is_weakalias)
13016         weakdef (h)->mark = 1;
13017
13018       if (start_stop != NULL)
13019         {
13020           /* To work around a glibc bug, mark XXX input sections
13021              when there is a reference to __start_XXX or __stop_XXX
13022              symbols.  */
13023           if (h->start_stop)
13024             {
13025               asection *s = h->u2.start_stop_section;
13026               *start_stop = !s->gc_mark;
13027               return s;
13028             }
13029         }
13030
13031       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
13032     }
13033
13034   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
13035                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
13036 }
13037
13038 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
13039    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
13040    the relocation symbol.  */
13041
13042 bfd_boolean
13043 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
13044                         asection *sec,
13045                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
13046                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
13047 {
13048   asection *rsec;
13049   bfd_boolean start_stop = FALSE;
13050
13051   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
13052   while (rsec != NULL)
13053     {
13054       if (!rsec->gc_mark)
13055         {
13056           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
13057               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
13058             rsec->gc_mark = 1;
13059           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
13060             return FALSE;
13061         }
13062       if (!start_stop)
13063         break;
13064       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
13065     }
13066   return TRUE;
13067 }
13068
13069 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
13070    it and any sections in this section's group, and all the sections
13071    which define symbols to which it refers.  */
13072
13073 bfd_boolean
13074 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
13075                   asection *sec,
13076                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
13077 {
13078   bfd_boolean ret;
13079   asection *group_sec, *eh_frame;
13080
13081   sec->gc_mark = 1;
13082
13083   /* Mark all the sections in the group.  */
13084   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
13085   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
13086     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
13087       return FALSE;
13088
13089   /* Look through the section relocs.  */
13090   ret = TRUE;
13091   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
13092   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
13093       && sec->reloc_count > 0
13094       && sec != eh_frame)
13095     {
13096       struct elf_reloc_cookie cookie;
13097
13098       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
13099         ret = FALSE;
13100       else
13101         {
13102           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
13103             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
13104               {
13105                 ret = FALSE;
13106                 break;
13107               }
13108           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
13109         }
13110     }
13111
13112   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
13113     {
13114       struct elf_reloc_cookie cookie;
13115
13116       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
13117         ret = FALSE;
13118       else
13119         {
13120           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
13121                                       gc_mark_hook, &cookie))
13122             ret = FALSE;
13123           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
13124         }
13125     }
13126
13127   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
13128   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
13129     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
13130       ret = FALSE;
13131
13132   return ret;
13133 }
13134
13135 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
13136
13137 static void
13138 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
13139 {
13140   /* Point to first section of section group.  */
13141   asection *ssec;
13142   /* Used to iterate the section group.  */
13143   asection *msec;
13144
13145   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
13146   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
13147
13148   /* First scan to see if group contains any section other than debug
13149      and special section.  */
13150   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
13151   do
13152     {
13153       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
13154         is_debug_grp = FALSE;
13155
13156       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
13157         is_special_grp = FALSE;
13158
13159       msec = elf_next_in_group (msec);
13160     }
13161   while (msec != ssec);
13162
13163   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
13164      keep all sections in this group.  */
13165   if (is_debug_grp || is_special_grp)
13166     {
13167       do
13168         {
13169           msec->gc_mark = 1;
13170           msec = elf_next_in_group (msec);
13171         }
13172       while (msec != ssec);
13173     }
13174 }
13175
13176 /* Keep debug and special sections.  */
13177
13178 bfd_boolean
13179 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
13180                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
13181 {
13182   bfd *ibfd;
13183
13184   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
13185     {
13186       asection *isec;
13187       bfd_boolean some_kept;
13188       bfd_boolean debug_frag_seen;
13189       bfd_boolean has_kept_debug_info;
13190
13191       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
13192         continue;
13193       isec = ibfd->sections;
13194       if (isec == NULL || isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13195         continue;
13196
13197       /* Ensure all linker created sections are kept,
13198          see if any other section is already marked,
13199          and note if we have any fragmented debug sections.  */
13200       debug_frag_seen = some_kept = has_kept_debug_info = FALSE;
13201       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13202         {
13203           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
13204             isec->gc_mark = 1;
13205           else if (isec->gc_mark
13206                    && (isec->flags & SEC_ALLOC) != 0
13207                    && elf_section_type (isec) != SHT_NOTE)
13208             some_kept = TRUE;
13209
13210           if (!debug_frag_seen
13211               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
13212               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
13213             debug_frag_seen = TRUE;
13214         }
13215
13216       /* If no non-note alloc section in this file will be kept, then
13217          we can toss out the debug and special sections.  */
13218       if (!some_kept)
13219         continue;
13220
13221       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
13222          not part of a group.  Also keep section groups that contain
13223          just debug sections or special sections.  */
13224       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13225         {
13226           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
13227             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
13228           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
13229                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
13230                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
13231             isec->gc_mark = 1;
13232           if (isec->gc_mark && (isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
13233             has_kept_debug_info = TRUE;
13234         }
13235
13236       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
13237          and find and discard any fragmented debug sections which
13238          are associated with that code section.  */
13239       if (debug_frag_seen)
13240         for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13241           if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
13242               && isec->gc_mark == 0)
13243             {
13244               unsigned int ilen;
13245               asection *dsec;
13246
13247               ilen = strlen (isec->name);
13248
13249               /* Association is determined by the name of the debug
13250                  section containing the name of the code section as
13251                  a suffix.  For example .debug_line.text.foo is a
13252                  debug section associated with .text.foo.  */
13253               for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
13254                 {
13255                   unsigned int dlen;
13256
13257                   if (dsec->gc_mark == 0
13258                       || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
13259                     continue;
13260
13261                   dlen = strlen (dsec->name);
13262
13263                   if (dlen > ilen
13264                       && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
13265                                   isec->name, ilen) == 0)
13266                     dsec->gc_mark = 0;
13267                 }
13268           }
13269
13270       /* Mark debug sections referenced by kept debug sections.  */
13271       if (has_kept_debug_info)
13272         for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13273           if (isec->gc_mark
13274               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
13275             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, isec,
13276                                    elf_gc_mark_debug_section))
13277               return FALSE;
13278     }
13279   return TRUE;
13280 }
13281
13282 static bfd_boolean
13283 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13284 {
13285   bfd *sub;
13286   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13287
13288   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13289     {
13290       asection *o;
13291
13292       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13293           || elf_object_id (sub) != elf_hash_table_id (elf_hash_table (info))
13294           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13295         continue;
13296       o = sub->sections;
13297       if (o == NULL || o->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13298         continue;
13299
13300       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13301         {
13302           /* When any section in a section group is kept, we keep all
13303              sections in the section group.  If the first member of
13304              the section group is excluded, we will also exclude the
13305              group section.  */
13306           if (o->flags & SEC_GROUP)
13307             {
13308               asection *first = elf_next_in_group (o);
13309               o->gc_mark = first->gc_mark;
13310             }
13311
13312           if (o->gc_mark)
13313             continue;
13314
13315           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
13316           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
13317             continue;
13318
13319           /* Since this is early in the link process, it is simple
13320              to remove a section from the output.  */
13321           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
13322
13323           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
13324             /* xgettext:c-format */
13325             _bfd_error_handler (_("removing unused section '%pA' in file '%pB'"),
13326                                 o, sub);
13327         }
13328     }
13329
13330   return TRUE;
13331 }
13332
13333 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
13334    elf_link_hash_traverse.  */
13335
13336 static bfd_boolean
13337 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
13338 {
13339   /* Those that are not vtables.  */
13340   if (h->start_stop
13341       || h->u2.vtable == NULL
13342       || h->u2.vtable->parent == NULL)
13343     return TRUE;
13344
13345   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
13346   if (h->u2.vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
13347     return TRUE;
13348
13349   /* If we've already been done, exit.  */
13350   if (h->u2.vtable->used && h->u2.vtable->used[-1])
13351     return TRUE;
13352
13353   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
13354   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->u2.vtable->parent, okp);
13355
13356   if (h->u2.vtable->used == NULL)
13357     {
13358       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
13359          parent's table.  */
13360       h->u2.vtable->used = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->used;
13361       h->u2.vtable->size = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->size;
13362     }
13363   else
13364     {
13365       size_t n;
13366       bfd_boolean *cu, *pu;
13367
13368       /* Or the parent's entries into ours.  */
13369       cu = h->u2.vtable->used;
13370       cu[-1] = TRUE;
13371       pu = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->used;
13372       if (pu != NULL)
13373         {
13374           const struct elf_backend_data *bed;
13375           unsigned int log_file_align;
13376
13377           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
13378           log_file_align = bed->s->log_file_align;
13379           n = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->size >> log_file_align;
13380           while (n--)
13381             {
13382               if (*pu)
13383                 *cu = TRUE;
13384               pu++;
13385               cu++;
13386             }
13387         }
13388     }
13389
13390   return TRUE;
13391 }
13392
13393 static bfd_boolean
13394 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
13395 {
13396   asection *sec;
13397   bfd_vma hstart, hend;
13398   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
13399   const struct elf_backend_data *bed;
13400   unsigned int log_file_align;
13401
13402   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
13403      well as those that are not loaded.  */
13404   if (h->start_stop
13405       || h->u2.vtable == NULL
13406       || h->u2.vtable->parent == NULL)
13407     return TRUE;
13408
13409   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13410               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
13411
13412   sec = h->root.u.def.section;
13413   hstart = h->root.u.def.value;
13414   hend = hstart + h->size;
13415
13416   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
13417   if (!relstart)
13418     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
13419   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
13420   log_file_align = bed->s->log_file_align;
13421
13422   relend = relstart + sec->reloc_count;
13423
13424   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
13425     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
13426       {
13427         /* If the entry is in use, do nothing.  */
13428         if (h->u2.vtable->used
13429             && (rel->r_offset - hstart) < h->u2.vtable->size)
13430           {
13431             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
13432             if (h->u2.vtable->used[entry])
13433               continue;
13434           }
13435         /* Otherwise, kill it.  */
13436         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
13437       }
13438
13439   return TRUE;
13440 }
13441
13442 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
13443    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
13444    referenced.  */
13445
13446 bfd_boolean
13447 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
13448 {
13449   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
13450   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
13451
13452   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13453        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13454       && ((h->ref_dynamic && !h->forced_local)
13455           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
13456               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
13457               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
13458               && (!bfd_link_executable (info)
13459                   || info->gc_keep_exported
13460                   || info->export_dynamic
13461                   || (h->dynamic
13462                       && d != NULL
13463                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
13464               && (h->versioned >= versioned
13465                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
13466                                                h->root.root.string)))))
13467     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
13468
13469   return TRUE;
13470 }
13471
13472 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
13473    and the section containing the entry symbol.  */
13474
13475 void
13476 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
13477 {
13478   struct bfd_sym_chain *sym;
13479
13480   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
13481     {
13482       struct elf_link_hash_entry *h;
13483
13484       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
13485                                 FALSE, FALSE, FALSE);
13486
13487       if (h != NULL
13488           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13489               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13490           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
13491           && !bfd_is_und_section (h->root.u.def.section))
13492         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
13493     }
13494 }
13495
13496 bfd_boolean
13497 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13498                                 struct bfd_link_info *info)
13499 {
13500   bfd *ibfd = info->input_bfds;
13501
13502   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
13503     {
13504       asection *sec;
13505       struct elf_reloc_cookie cookie;
13506
13507       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
13508         continue;
13509       sec = ibfd->sections;
13510       if (sec == NULL || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13511         continue;
13512
13513       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
13514         return FALSE;
13515
13516       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
13517         {
13518           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
13519               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
13520             {
13521               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
13522               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
13523             }
13524         }
13525     }
13526   return TRUE;
13527 }
13528
13529 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
13530
13531 bfd_boolean
13532 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13533 {
13534   bfd_boolean ok = TRUE;
13535   bfd *sub;
13536   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
13537   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13538   struct elf_link_hash_table *htab;
13539
13540   if (!bed->can_gc_sections
13541       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13542     {
13543       _bfd_error_handler(_("warning: gc-sections option ignored"));
13544       return TRUE;
13545     }
13546
13547   bed->gc_keep (info);
13548   htab = elf_hash_table (info);
13549
13550   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
13551      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
13552   for (sub = info->input_bfds;
13553        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
13554        sub = sub->link.next)
13555     {
13556       asection *sec;
13557       struct elf_reloc_cookie cookie;
13558
13559       sec = sub->sections;
13560       if (sec == NULL || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13561         continue;
13562       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
13563       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
13564         {
13565           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
13566           if (elf_section_data (sec)->sec_info
13567               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
13568             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
13569           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
13570           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
13571         }
13572     }
13573
13574   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
13575   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
13576   if (!ok)
13577     return FALSE;
13578
13579   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
13580   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
13581   if (!ok)
13582     return FALSE;
13583
13584   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
13585   if (htab->dynamic_sections_created || info->gc_keep_exported)
13586     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
13587
13588   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
13589   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
13590   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13591     {
13592       asection *o;
13593
13594       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13595           || elf_object_id (sub) != elf_hash_table_id (htab)
13596           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13597         continue;
13598
13599       o = sub->sections;
13600       if (o == NULL || o->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13601         continue;
13602
13603       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
13604          Also treat note sections as a root, if the section is not part
13605          of a group.  We must keep all PREINIT_ARRAY, INIT_ARRAY as
13606          well as FINI_ARRAY sections for ld -r.  */
13607       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13608         if (!o->gc_mark
13609             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
13610             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
13611                 || (bfd_link_relocatable (info)
13612                     && ((elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
13613                          == SHT_PREINIT_ARRAY)
13614                         || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
13615                             == SHT_INIT_ARRAY)
13616                         || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
13617                             == SHT_FINI_ARRAY)))
13618                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
13619                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
13620           {
13621             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
13622               return FALSE;
13623           }
13624     }
13625
13626   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
13627   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
13628
13629   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
13630   return elf_gc_sweep (abfd, info);
13631 }
13632 \f
13633 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
13634
13635 bfd_boolean
13636 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
13637                              asection *sec,
13638                              struct elf_link_hash_entry *h,
13639                              bfd_vma offset)
13640 {
13641   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
13642   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
13643   size_t extsymcount;
13644   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13645
13646   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
13647      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
13648      this point.  */
13649   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13650   if (!elf_bad_symtab (abfd))
13651     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
13652
13653   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13654   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
13655
13656   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
13657      offset as the relocation.  */
13658   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
13659     {
13660       if ((child = *search) != NULL
13661           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
13662               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13663           && child->root.u.def.section == sec
13664           && child->root.u.def.value == offset)
13665         goto win;
13666     }
13667
13668   /* xgettext:c-format */
13669   _bfd_error_handler (_("%pB: %pA+%#" PRIx64 ": no symbol found for INHERIT"),
13670                       abfd, sec, (uint64_t) offset);
13671   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
13672   return FALSE;
13673
13674  win:
13675   if (!child->u2.vtable)
13676     {
13677       child->u2.vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13678                           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->u2.vtable)));
13679       if (!child->u2.vtable)
13680         return FALSE;
13681     }
13682   if (!h)
13683     {
13684       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
13685          be that someone has defined a non-global vtable though, which
13686          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
13687          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
13688
13689       child->u2.vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
13690     }
13691   else
13692     child->u2.vtable->parent = h;
13693
13694   return TRUE;
13695 }
13696
13697 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
13698
13699 bfd_boolean
13700 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13701                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
13702                            struct elf_link_hash_entry *h,
13703                            bfd_vma addend)
13704 {
13705   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13706   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
13707
13708   if (!h->u2.vtable)
13709     {
13710       h->u2.vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13711                       bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->u2.vtable)));
13712       if (!h->u2.vtable)
13713         return FALSE;
13714     }
13715
13716   if (addend >= h->u2.vtable->size)
13717     {
13718       size_t size, bytes, file_align;
13719       bfd_boolean *ptr = h->u2.vtable->used;
13720
13721       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
13722          a zero size.  */
13723       file_align = 1 << log_file_align;
13724       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
13725         size = addend + file_align;
13726       else
13727         {
13728           size = h->size;
13729           if (addend >= size)
13730             {
13731               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
13732                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
13733               size = addend + file_align;
13734             }
13735         }
13736       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
13737
13738       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
13739          consolidation pass.  */
13740       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
13741
13742       if (ptr)
13743         {
13744           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
13745
13746           if (ptr != NULL)
13747             {
13748               size_t oldbytes;
13749
13750               oldbytes = (((h->u2.vtable->size >> log_file_align) + 1)
13751                           * sizeof (bfd_boolean));
13752               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
13753             }
13754         }
13755       else
13756         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
13757
13758       if (ptr == NULL)
13759         return FALSE;
13760
13761       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
13762       h->u2.vtable->used = ptr + 1;
13763       h->u2.vtable->size = size;
13764     }
13765
13766   h->u2.vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
13767
13768   return TRUE;
13769 }
13770
13771 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
13772 typedef struct
13773 {
13774   char *flag_name;
13775   flagword flag_value;
13776 } elf_flags_to_name_table;
13777
13778 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
13779 {
13780   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
13781   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
13782   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
13783   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
13784   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
13785   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
13786   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
13787   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
13788   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
13789   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
13790   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
13791   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
13792 };
13793
13794 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
13795 bfd_boolean
13796 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
13797                               struct flag_info *flaginfo,
13798                               asection *section)
13799 {
13800   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
13801
13802   if (!flaginfo->flags_initialized)
13803     {
13804       bfd *obfd = info->output_bfd;
13805       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13806       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
13807       int with_hex = 0;
13808       int without_hex = 0;
13809
13810       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
13811         {
13812           unsigned i;
13813           flagword (*lookup) (char *);
13814
13815           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
13816           if (lookup != NULL)
13817             {
13818               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
13819
13820               if (hexval != 0)
13821                 {
13822                   if (tf->with == with_flags)
13823                     with_hex |= hexval;
13824                   else if (tf->with == without_flags)
13825                     without_hex |= hexval;
13826                   tf->valid = TRUE;
13827                   continue;
13828                 }
13829             }
13830           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13831             {
13832               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13833                 {
13834                   if (tf->with == with_flags)
13835                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13836                   else if (tf->with == without_flags)
13837                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13838                   tf->valid = TRUE;
13839                   break;
13840                 }
13841             }
13842           if (!tf->valid)
13843             {
13844               info->callbacks->einfo
13845                 (_("unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13846               return FALSE;
13847             }
13848         }
13849       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13850       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13851       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13852     }
13853
13854   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13855     return FALSE;
13856
13857   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13858     return FALSE;
13859
13860   return TRUE;
13861 }
13862
13863 struct alloc_got_off_arg {
13864   bfd_vma gotoff;
13865   struct bfd_link_info *info;
13866 };
13867
13868 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13869    to real got offsets.  */
13870
13871 static bfd_boolean
13872 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13873 {
13874   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13875   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13876   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13877
13878   if (h->got.refcount > 0)
13879     {
13880       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13881       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13882     }
13883   else
13884     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13885
13886   return TRUE;
13887 }
13888
13889 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13890    we're done.  Should be called from final_link.  */
13891
13892 bfd_boolean
13893 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13894                                         struct bfd_link_info *info)
13895 {
13896   bfd *i;
13897   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13898   bfd_vma gotoff;
13899   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13900
13901   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13902
13903   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13904     return FALSE;
13905
13906   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13907      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13908   if (bed->want_got_plt)
13909     gotoff = 0;
13910   else
13911     gotoff = bed->got_header_size;
13912
13913   /* Do the local .got entries first.  */
13914   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13915     {
13916       bfd_signed_vma *local_got;
13917       size_t j, locsymcount;
13918       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13919
13920       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13921         continue;
13922
13923       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13924       if (!local_got)
13925         continue;
13926
13927       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13928       if (elf_bad_symtab (i))
13929         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13930       else
13931         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13932
13933       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13934         {
13935           if (local_got[j] > 0)
13936             {
13937               local_got[j] = gotoff;
13938               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13939             }
13940           else
13941             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13942         }
13943     }
13944
13945   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13946      adjust_dynamic_symbol  */
13947   gofarg.gotoff = gotoff;
13948   gofarg.info = info;
13949   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13950                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13951                           &gofarg);
13952   return TRUE;
13953 }
13954
13955 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13956    got entry reference counting is enabled.  */
13957
13958 bfd_boolean
13959 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13960 {
13961   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13962     return FALSE;
13963
13964   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13965   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13966 }
13967
13968 bfd_boolean
13969 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13970 {
13971   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13972
13973   if (rcookie->bad_symtab)
13974     rcookie->rel = rcookie->rels;
13975
13976   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13977     {
13978       unsigned long r_symndx;
13979
13980       if (! rcookie->bad_symtab)
13981         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13982           return FALSE;
13983       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13984         continue;
13985
13986       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13987       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13988         return TRUE;
13989
13990       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13991           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13992         {
13993           struct elf_link_hash_entry *h;
13994
13995           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13996
13997           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13998                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13999             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
14000
14001           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
14002                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
14003               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
14004                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
14005                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
14006             return TRUE;
14007         }
14008       else
14009         {
14010           /* It's not a relocation against a global symbol,
14011              but it could be a relocation against a local
14012              symbol for a discarded section.  */
14013           asection *isec;
14014           Elf_Internal_Sym *isym;
14015
14016           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
14017           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
14018           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
14019           if (isec != NULL
14020               && (isec->kept_section != NULL
14021                   || discarded_section (isec)))
14022             return TRUE;
14023         }
14024       return FALSE;
14025     }
14026   return FALSE;
14027 }
14028
14029 /* Discard unneeded references to discarded sections.
14030    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
14031    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
14032    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
14033
14034 int
14035 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
14036 {
14037   struct elf_reloc_cookie cookie;
14038   asection *o;
14039   bfd *abfd;
14040   int changed = 0;
14041
14042   if (info->traditional_format
14043       || !is_elf_hash_table (info->hash))
14044     return 0;
14045
14046   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
14047   if (o != NULL)
14048     {
14049       asection *i;
14050
14051       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
14052         {
14053           if (i->size == 0
14054               || i->reloc_count == 0
14055               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
14056             continue;
14057
14058           abfd = i->owner;
14059           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
14060             continue;
14061
14062           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
14063             return -1;
14064
14065           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
14066                                           elf_section_data (i)->sec_info,
14067                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
14068                                           &cookie))
14069             changed = 1;
14070
14071           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
14072         }
14073     }
14074
14075   o = NULL;
14076   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
14077     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
14078   if (o != NULL)
14079     {
14080       asection *i;
14081       int eh_changed = 0;
14082       unsigned int eh_alignment;
14083
14084       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
14085         {
14086           if (i->size == 0)
14087             continue;
14088
14089           abfd = i->owner;
14090           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
14091             continue;
14092
14093           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
14094             return -1;
14095
14096           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
14097           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
14098                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
14099                                                  &cookie))
14100             {
14101               eh_changed = 1;
14102               if (i->size != i->rawsize)
14103                 changed = 1;
14104             }
14105
14106           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
14107         }
14108
14109       eh_alignment = 1 << o->alignment_power;
14110       /* Skip over zero terminator, and prevent empty sections from
14111          adding alignment padding at the end.  */
14112       for (i = o->map_tail.s; i != NULL; i = i->map_tail.s)
14113         if (i->size == 0)
14114           i->flags |= SEC_EXCLUDE;
14115         else if (i->size > 4)
14116           break;
14117       /* The last non-empty eh_frame section doesn't need padding.  */
14118       if (i != NULL)
14119         i = i->map_tail.s;
14120       /* Any prior sections must pad the last FDE out to the output
14121          section alignment.  Otherwise we might have zero padding
14122          between sections, which would be seen as a terminator.  */
14123       for (; i != NULL; i = i->map_tail.s)
14124         if (i->size == 4)
14125           /* All but the last zero terminator should have been removed.  */
14126           BFD_FAIL ();
14127         else
14128           {
14129             bfd_size_type size
14130               = (i->size + eh_alignment - 1) & -eh_alignment;
14131             if (i->size != size)
14132               {
14133                 i->size = size;
14134                 changed = 1;
14135                 eh_changed = 1;
14136               }
14137           }
14138       if (eh_changed)
14139         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
14140                                 _bfd_elf_adjust_eh_frame_global_symbol, NULL);
14141     }
14142
14143   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
14144     {
14145       const struct elf_backend_data *bed;
14146       asection *s;
14147
14148       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
14149         continue;
14150       s = abfd->sections;
14151       if (s == NULL || s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
14152         continue;
14153
14154       bed = get_elf_backend_data (abfd);
14155
14156       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
14157         {
14158           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
14159             return -1;
14160
14161           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
14162             changed = 1;
14163
14164           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
14165         }
14166     }
14167
14168   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
14169     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
14170
14171   if (info->eh_frame_hdr_type
14172       && !bfd_link_relocatable (info)
14173       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
14174     changed = 1;
14175
14176   return changed;
14177 }
14178
14179 bfd_boolean
14180 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
14181                                  asection *sec,
14182                                  struct bfd_link_info *info)
14183 {
14184   flagword flags;
14185   const char *name, *key;
14186   struct bfd_section_already_linked *l;
14187   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
14188
14189   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
14190     return FALSE;
14191
14192   flags = sec->flags;
14193
14194   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
14195      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
14196   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
14197     return FALSE;
14198
14199   /* Don't put group member sections on our list of already linked
14200      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
14201   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
14202     return FALSE;
14203
14204   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
14205   name = sec->name;
14206   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
14207       && elf_next_in_group (sec) != NULL
14208       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
14209     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
14210   else
14211     {
14212       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
14213       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
14214           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
14215         key++;
14216       else
14217         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
14218            naming convention.  In this case we won't be matching
14219            single member groups.  */
14220         key = name;
14221     }
14222
14223   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
14224
14225   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14226     {
14227       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
14228          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
14229          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
14230          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
14231          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
14232          type of section.  */
14233       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
14234            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
14235                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
14236           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
14237         {
14238           /* The section has already been linked.  See if we should
14239              issue a warning.  */
14240           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
14241             return FALSE;
14242
14243           if (flags & SEC_GROUP)
14244             {
14245               asection *first = elf_next_in_group (sec);
14246               asection *s = first;
14247
14248               while (s != NULL)
14249                 {
14250                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14251                   /* Record which group discards it.  */
14252                   s->kept_section = l->sec;
14253                   s = elf_next_in_group (s);
14254                   /* These lists are circular.  */
14255                   if (s == first)
14256                     break;
14257                 }
14258             }
14259
14260           return TRUE;
14261         }
14262     }
14263
14264   /* A single member comdat group section may be discarded by a
14265      linkonce section and vice versa.  */
14266   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
14267     {
14268       asection *first = elf_next_in_group (sec);
14269
14270       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
14271         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
14272         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14273           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
14274               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
14275             {
14276               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14277               first->kept_section = l->sec;
14278               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14279               break;
14280             }
14281     }
14282   else
14283     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
14284     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14285       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
14286         {
14287           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
14288
14289           if (first != NULL
14290               && elf_next_in_group (first) == first
14291               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
14292             {
14293               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14294               sec->kept_section = first;
14295               break;
14296             }
14297         }
14298
14299   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
14300      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
14301      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
14302      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
14303      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
14304      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
14305      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
14306      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
14307      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
14308      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
14309      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
14310
14311   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
14312     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14313       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
14314           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
14315         {
14316           if (abfd != l->sec->owner)
14317             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14318           break;
14319         }
14320
14321   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
14322   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
14323     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
14324   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
14325 }
14326
14327 bfd_boolean
14328 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
14329 {
14330   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
14331 }
14332
14333 unsigned int
14334 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
14335 {
14336   return SHN_COMMON;
14337 }
14338
14339 asection *
14340 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
14341 {
14342   return bfd_com_section_ptr;
14343 }
14344
14345 bfd_vma
14346 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
14347                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
14348                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
14349                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
14350                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
14351 {
14352   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14353   return bed->s->arch_size / 8;
14354 }
14355
14356 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
14357
14358 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
14359
14360 static const char *
14361 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
14362                                 asection *  sec,
14363                                 bfd_boolean is_rela)
14364 {
14365   char *name;
14366   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
14367   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
14368
14369   if (old_name == NULL)
14370     return NULL;
14371
14372   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
14373   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
14374
14375   return name;
14376 }
14377
14378 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
14379    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
14380    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
14381    of IS_RELA.  */
14382
14383 asection *
14384 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
14385                                     asection *  sec,
14386                                     bfd_boolean is_rela)
14387 {
14388   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
14389
14390   if (reloc_sec == NULL)
14391     {
14392       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
14393
14394       if (name != NULL)
14395         {
14396           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
14397
14398           if (reloc_sec != NULL)
14399             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
14400         }
14401     }
14402
14403   return reloc_sec;
14404 }
14405
14406 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
14407    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
14408    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
14409    structure.
14410
14411    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
14412    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
14413    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
14414    string table associated with ABFD.  */
14415
14416 asection *
14417 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
14418                                      bfd *dynobj,
14419                                      unsigned int alignment,
14420                                      bfd *abfd,
14421                                      bfd_boolean is_rela)
14422 {
14423   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
14424
14425   if (reloc_sec == NULL)
14426     {
14427       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
14428
14429       if (name == NULL)
14430         return NULL;
14431
14432       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
14433
14434       if (reloc_sec == NULL)
14435         {
14436           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
14437                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
14438           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
14439             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
14440
14441           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
14442           if (reloc_sec != NULL)
14443             {
14444               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
14445                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
14446                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
14447                  seen to be a .rela section.  */
14448               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
14449               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
14450                 reloc_sec = NULL;
14451             }
14452         }
14453
14454       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
14455     }
14456
14457   return reloc_sec;
14458 }
14459
14460 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
14461    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
14462    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
14463    ld ignores multiple definition errors).  */
14464 void
14465 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
14466                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
14467                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
14468 {
14469   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
14470   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
14471   Elf_Internal_Sym isym;
14472
14473   ehdest->type = ehsrc->type;
14474   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
14475
14476   isym.st_other = ehsrc->other;
14477   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
14478 }
14479
14480 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
14481
14482 void
14483 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
14484 {
14485   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14486   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
14487   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
14488   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
14489 }
14490
14491 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
14492
14493 void
14494 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
14495 {
14496   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14497   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
14498   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
14499   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
14500 }
14501
14502 /* Define __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbol.  */
14503
14504 struct bfd_link_hash_entry *
14505 bfd_elf_define_start_stop (struct bfd_link_info *info,
14506                            const char *symbol, asection *sec)
14507 {
14508   struct elf_link_hash_entry *h;
14509
14510   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symbol,
14511                             FALSE, FALSE, TRUE);
14512   if (h != NULL
14513       && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
14514           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
14515           || ((h->ref_regular || h->def_dynamic) && !h->def_regular)))
14516     {
14517       bfd_boolean was_dynamic = h->ref_dynamic || h->def_dynamic;
14518       h->root.type = bfd_link_hash_defined;
14519       h->root.u.def.section = sec;
14520       h->root.u.def.value = 0;
14521       h->def_regular = 1;
14522       h->def_dynamic = 0;
14523       h->start_stop = 1;
14524       h->u2.start_stop_section = sec;
14525       if (symbol[0] == '.')
14526         {
14527           /* .startof. and .sizeof. symbols are local.  */
14528           const struct elf_backend_data *bed;
14529           bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
14530           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
14531         }
14532       else
14533         {
14534           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
14535             h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_PROTECTED;
14536           if (was_dynamic)
14537             bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
14538         }
14539       return &h->root;
14540     }
14541   return NULL;
14542 }