tc-i960.c: add some casts when assigning literals to args[i]
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2016 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
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 asection *
58 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
59                              unsigned long r_symndx,
60                              bfd_boolean discard)
61 {
62   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
63       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
64     {
65       struct elf_link_hash_entry *h;
66
67       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
68
69       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
70              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
71         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
72
73       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
74            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
75            && discarded_section (h->root.u.def.section))
76         return h->root.u.def.section;
77       else
78         return NULL;
79     }
80   else
81     {
82       /* It's not a relocation against a global symbol,
83          but it could be a relocation against a local
84          symbol for a discarded section.  */
85       asection *isec;
86       Elf_Internal_Sym *isym;
87
88       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
89       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
90       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
91       if (isec != NULL
92           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
93         return isec;
94      }
95   return NULL;
96 }
97
98 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
99
100 struct elf_link_hash_entry *
101 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
102                              struct bfd_link_info *info,
103                              asection *sec,
104                              const char *name)
105 {
106   struct elf_link_hash_entry *h;
107   struct bfd_link_hash_entry *bh;
108   const struct elf_backend_data *bed;
109
110   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
111   if (h != NULL)
112     {
113       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
114          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
115          defined in shared libraries can't be overridden, because we
116          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
117       h->root.type = bfd_link_hash_new;
118     }
119
120   bh = &h->root;
121   bed = get_elf_backend_data (abfd);
122   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
123                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
124                                          &bh))
125     return NULL;
126   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
127   h->def_regular = 1;
128   h->non_elf = 0;
129   h->root.linker_def = 1;
130   h->type = STT_OBJECT;
131   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
132     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
133
134   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
135   return h;
136 }
137
138 bfd_boolean
139 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
140 {
141   flagword flags;
142   asection *s;
143   struct elf_link_hash_entry *h;
144   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
145   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
146
147   /* This function may be called more than once.  */
148   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
149   if (s != NULL)
150     return TRUE;
151
152   flags = bed->dynamic_sec_flags;
153
154   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
155                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
156                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
157                                           (bed->dynamic_sec_flags
158                                            | SEC_READONLY));
159   if (s == NULL
160       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
161     return FALSE;
162   htab->srelgot = s;
163
164   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
165   if (s == NULL
166       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->sgot = s;
169
170   if (bed->want_got_plt)
171     {
172       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
173       if (s == NULL
174           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
175                                          bed->s->log_file_align))
176         return FALSE;
177       htab->sgotplt = s;
178     }
179
180   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
181   s->size += bed->got_header_size;
182
183   if (bed->want_got_sym)
184     {
185       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
186          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
187          because we don't want to define the symbol if we are not creating
188          a global offset table.  */
189       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
190                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
191       elf_hash_table (info)->hgot = h;
192       if (h == NULL)
193         return FALSE;
194     }
195
196   return TRUE;
197 }
198 \f
199 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
200 static bfd_boolean
201 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
202 {
203   struct elf_link_hash_table *hash_table;
204
205   hash_table = elf_hash_table (info);
206   if (hash_table->dynobj == NULL)
207     hash_table->dynobj = abfd;
208
209   if (hash_table->dynstr == NULL)
210     {
211       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
212       if (hash_table->dynstr == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215   return TRUE;
216 }
217
218 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
219    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
220    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
221    when the final executable is run, so we need to create them before
222    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
223    actual contents and size of these sections later.  */
224
225 bfd_boolean
226 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
227 {
228   flagword flags;
229   asection *s;
230   const struct elf_backend_data *bed;
231   struct elf_link_hash_entry *h;
232
233   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
234     return FALSE;
235
236   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
237     return TRUE;
238
239   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
240     return FALSE;
241
242   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
243   bed = get_elf_backend_data (abfd);
244
245   flags = bed->dynamic_sec_flags;
246
247   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
248      shared library does not.  */
249   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
250     {
251       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
252                                               flags | SEC_READONLY);
253       if (s == NULL)
254         return FALSE;
255     }
256
257   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
258      if they are not needed.  */
259   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
260                                           flags | SEC_READONLY);
261   if (s == NULL
262       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
263     return FALSE;
264
265   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
266                                           flags | SEC_READONLY);
267   if (s == NULL
268       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
269     return FALSE;
270
271   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
272                                           flags | SEC_READONLY);
273   if (s == NULL
274       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
275     return FALSE;
276
277   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
278                                           flags | SEC_READONLY);
279   if (s == NULL
280       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
281     return FALSE;
282   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
283
284   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
285                                           flags | SEC_READONLY);
286   if (s == NULL)
287     return FALSE;
288
289   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
290   if (s == NULL
291       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
292     return FALSE;
293
294   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
295      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
296      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
297      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
298      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
299      to decide how to initialize the process.  */
300   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
301   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
302   if (h == NULL)
303     return FALSE;
304
305   if (info->emit_hash)
306     {
307       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
308                                               flags | SEC_READONLY);
309       if (s == NULL
310           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
311         return FALSE;
312       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
313     }
314
315   if (info->emit_gnu_hash)
316     {
317       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
318                                               flags | SEC_READONLY);
319       if (s == NULL
320           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
321         return FALSE;
322       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
323          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
324          variable count of 32-bit words.  */
325       if (bed->s->arch_size == 64)
326         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
327       else
328         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
329     }
330
331   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
332      backend set the right flags.  The backend will normally create
333      the .got and .plt sections.  */
334   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
335       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
336     return FALSE;
337
338   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
339
340   return TRUE;
341 }
342
343 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
344
345 bfd_boolean
346 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
347 {
348   flagword flags, pltflags;
349   struct elf_link_hash_entry *h;
350   asection *s;
351   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
352   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
353
354   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
355      .rel[a].bss sections.  */
356   flags = bed->dynamic_sec_flags;
357
358   pltflags = flags;
359   if (bed->plt_not_loaded)
360     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
361        allocate space for the section; it's just that there's nothing
362        to read in from the object file.  */
363     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
364   else
365     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
366   if (bed->plt_readonly)
367     pltflags |= SEC_READONLY;
368
369   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
370   if (s == NULL
371       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
372     return FALSE;
373   htab->splt = s;
374
375   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
376      .plt section.  */
377   if (bed->want_plt_sym)
378     {
379       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
380                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
381       elf_hash_table (info)->hplt = h;
382       if (h == NULL)
383         return FALSE;
384     }
385
386   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
387                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
388                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
389                                           flags | SEC_READONLY);
390   if (s == NULL
391       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
392     return FALSE;
393   htab->srelplt = s;
394
395   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
396     return FALSE;
397
398   if (bed->want_dynbss)
399     {
400       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
401          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
402          not functions.  We must allocate space for them in the process
403          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
404          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
405          section into the .bss section of the final image.  */
406       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
407                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
408       if (s == NULL)
409         return FALSE;
410
411       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
412          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
413          linker will map it to an output section.  We can't just create it
414          only if we need it, because we will not know whether we need it
415          until we have seen all the input files, and the first time the
416          main linker code calls BFD after examining all the input files
417          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
418          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
419          be needed, we can discard it later.  We will never need this
420          section when generating a shared object, since they do not use
421          copy relocs.  */
422       if (! bfd_link_pic (info))
423         {
424           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
425                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
426                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
427                                                   flags | SEC_READONLY);
428           if (s == NULL
429               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
430             return FALSE;
431         }
432     }
433
434   return TRUE;
435 }
436 \f
437 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
438    read the input files, since we need to have a list of all of them
439    before we can determine the final sizes of the output sections.
440    Note that we may actually call this function even though we are not
441    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
442    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
443    one.  */
444
445 bfd_boolean
446 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
447                                     struct elf_link_hash_entry *h)
448 {
449   if (h->dynindx == -1)
450     {
451       struct elf_strtab_hash *dynstr;
452       char *p;
453       const char *name;
454       bfd_size_type indx;
455
456       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
457          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
458          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
459          this would not be necessary.  */
460       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
461         {
462         case STV_INTERNAL:
463         case STV_HIDDEN:
464           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
465               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
466             {
467               h->forced_local = 1;
468               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
469                 return TRUE;
470             }
471
472         default:
473           break;
474         }
475
476       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
477       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
478
479       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
480       if (dynstr == NULL)
481         {
482           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
483           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
484           if (dynstr == NULL)
485             return FALSE;
486         }
487
488       /* We don't put any version information in the dynamic string
489          table.  */
490       name = h->root.root.string;
491       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
492       if (p != NULL)
493         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
494            there are only a few symbols that have read-only names, being
495            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
496            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
497            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
498         *p = 0;
499
500       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
501
502       if (p != NULL)
503         *p = ELF_VER_CHR;
504
505       if (indx == (bfd_size_type) -1)
506         return FALSE;
507       h->dynstr_index = indx;
508     }
509
510   return TRUE;
511 }
512 \f
513 /* Mark a symbol dynamic.  */
514
515 static void
516 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
517                                   struct elf_link_hash_entry *h,
518                                   Elf_Internal_Sym *sym)
519 {
520   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
521
522   /* It may be called more than once on the same H.  */
523   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
524     return;
525
526   if ((info->dynamic_data
527        && (h->type == STT_OBJECT
528            || h->type == STT_COMMON
529            || (sym != NULL
530                && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT
531                    || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_COMMON))))
532       || (d != NULL
533           && h->root.type == bfd_link_hash_new
534           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
535     h->dynamic = 1;
536 }
537
538 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
539    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
540
541 bfd_boolean
542 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
543                                 struct bfd_link_info *info,
544                                 const char *name,
545                                 bfd_boolean provide,
546                                 bfd_boolean hidden)
547 {
548   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
549   struct elf_link_hash_table *htab;
550   const struct elf_backend_data *bed;
551
552   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
553     return TRUE;
554
555   htab = elf_hash_table (info);
556   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
557   if (h == NULL)
558     return provide;
559
560   if (h->versioned == unknown)
561     {
562       /* Set versioned if symbol version is unknown.  */
563       char *version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
564       if (version)
565         {
566           if (version > name && version[-1] != ELF_VER_CHR)
567             h->versioned = versioned_hidden;
568           else
569             h->versioned = versioned;
570         }
571     }
572
573   switch (h->root.type)
574     {
575     case bfd_link_hash_defined:
576     case bfd_link_hash_defweak:
577     case bfd_link_hash_common:
578       break;
579     case bfd_link_hash_undefweak:
580     case bfd_link_hash_undefined:
581       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
582          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
583          may depend on this.  */
584       h->root.type = bfd_link_hash_new;
585       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
586         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
587       break;
588     case bfd_link_hash_new:
589       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
590       h->non_elf = 0;
591       break;
592     case bfd_link_hash_indirect:
593       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
594          the versioned symbol point to this one.  */
595       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
596       hv = h;
597       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
598              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
599         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
600       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
601          later.  */
602       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
603       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
604       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
605       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
606       break;
607     case bfd_link_hash_warning:
608       abort ();
609       break;
610     }
611
612   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
613      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
614      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
615      force the correct value.  */
616   if (provide
617       && h->def_dynamic
618       && !h->def_regular)
619     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
620
621   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
622      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
623      then clear out any version information because the symbol will not be
624      associated with the dynamic object any more.  */
625   if (!provide
626       && h->def_dynamic
627       && !h->def_regular)
628     h->verinfo.verdef = NULL;
629
630   h->def_regular = 1;
631
632   if (hidden)
633     {
634       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
635       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
636         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
637       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
638     }
639
640   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
641      and executables.  */
642   if (!bfd_link_relocatable (info)
643       && h->dynindx != -1
644       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
645           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
646     h->forced_local = 1;
647
648   if ((h->def_dynamic
649        || h->ref_dynamic
650        || bfd_link_dll (info)
651        || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
652       && h->dynindx == -1)
653     {
654       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
655         return FALSE;
656
657       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
658          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
659          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
660       if (h->u.weakdef != NULL
661           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
662         {
663           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
664             return FALSE;
665         }
666     }
667
668   return TRUE;
669 }
670
671 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
672    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
673    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
674
675 int
676 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
677                                           bfd *input_bfd,
678                                           long input_indx)
679 {
680   bfd_size_type amt;
681   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
682   struct elf_link_hash_table *eht;
683   struct elf_strtab_hash *dynstr;
684   unsigned long dynstr_index;
685   char *name;
686   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
687   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
688
689   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
690     return 0;
691
692   /* See if the entry exists already.  */
693   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
694     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
695       return 1;
696
697   amt = sizeof (*entry);
698   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
699   if (entry == NULL)
700     return 0;
701
702   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
703   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
704                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
705     {
706       bfd_release (input_bfd, entry);
707       return 0;
708     }
709
710   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
711       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
712     {
713       asection *s;
714
715       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
716       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
717         {
718           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
719              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
720           bfd_release (input_bfd, entry);
721           return 2;
722         }
723     }
724
725   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
726           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
727            entry->isym.st_name));
728
729   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
730   if (dynstr == NULL)
731     {
732       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
733       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
734       if (dynstr == NULL)
735         return 0;
736     }
737
738   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
739   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
740     return 0;
741   entry->isym.st_name = dynstr_index;
742
743   eht = elf_hash_table (info);
744
745   entry->next = eht->dynlocal;
746   eht->dynlocal = entry;
747   entry->input_bfd = input_bfd;
748   entry->input_indx = input_indx;
749   eht->dynsymcount++;
750
751   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
752   entry->isym.st_info
753     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
754
755   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
756
757   return 1;
758 }
759
760 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
761
762 long
763 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
764                                     bfd *input_bfd,
765                                     long input_indx)
766 {
767   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
768
769   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
770     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
771       return e->dynindx;
772   return -1;
773 }
774
775 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
776    them are removed because they are marked as local.  This is called
777    via elf_link_hash_traverse.  */
778
779 static bfd_boolean
780 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
781                                       void *data)
782 {
783   size_t *count = (size_t *) data;
784
785   if (h->forced_local)
786     return TRUE;
787
788   if (h->dynindx != -1)
789     h->dynindx = ++(*count);
790
791   return TRUE;
792 }
793
794
795 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
796    STB_LOCAL binding.  */
797
798 static bfd_boolean
799 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
800                                             void *data)
801 {
802   size_t *count = (size_t *) data;
803
804   if (!h->forced_local)
805     return TRUE;
806
807   if (h->dynindx != -1)
808     h->dynindx = ++(*count);
809
810   return TRUE;
811 }
812
813 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
814    omitted when creating a shared library.  */
815 bfd_boolean
816 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
817                                    struct bfd_link_info *info,
818                                    asection *p)
819 {
820   struct elf_link_hash_table *htab;
821   asection *ip;
822
823   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
824     {
825     case SHT_PROGBITS:
826     case SHT_NOBITS:
827       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
828          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
829     case SHT_NULL:
830       htab = elf_hash_table (info);
831       if (p == htab->tls_sec)
832         return FALSE;
833
834       if (htab->text_index_section != NULL)
835         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
836
837       return (htab->dynobj != NULL
838               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
839               && ip->output_section == p);
840
841       /* There shouldn't be section relative relocations
842          against any other section.  */
843     default:
844       return TRUE;
845     }
846 }
847
848 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
849    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
850    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
851    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
852    symbols.  */
853
854 static unsigned long
855 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
856                                 struct bfd_link_info *info,
857                                 unsigned long *section_sym_count)
858 {
859   unsigned long dynsymcount = 0;
860
861   if (bfd_link_pic (info)
862       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
863     {
864       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
865       asection *p;
866       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
867         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
868             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
869             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
870           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
871         else
872           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
873     }
874   *section_sym_count = dynsymcount;
875
876   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
877                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
878                           &dynsymcount);
879
880   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
881     {
882       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
883       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
884         p->dynindx = ++dynsymcount;
885     }
886
887   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
888                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
889                           &dynsymcount);
890
891   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
892      we must account for in our count.  We always create the dynsym
893      section, even if it is empty, with dynamic sections.  */
894   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
895     ++dynsymcount;
896
897   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
898   return dynsymcount;
899 }
900
901 /* Merge st_other field.  */
902
903 static void
904 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
905                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
906                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
907 {
908   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
909
910   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
911      code might be needed here.  */
912   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
913     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
914                                                 dynamic);
915
916   if (!dynamic)
917     {
918       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
919       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
920
921       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
922          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
923       if (symvis - 1 < hvis - 1)
924         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
925     }
926   else if (definition
927            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
928            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
929     h->protected_def = 1;
930 }
931
932 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
933    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
934    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
935    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
936    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
937    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
938    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
939    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
940    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
941    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
942    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
943    type or size does change.  */
944
945 static bfd_boolean
946 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
947                        struct bfd_link_info *info,
948                        const char *name,
949                        Elf_Internal_Sym *sym,
950                        asection **psec,
951                        bfd_vma *pvalue,
952                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
953                        bfd **poldbfd,
954                        bfd_boolean *pold_weak,
955                        unsigned int *pold_alignment,
956                        bfd_boolean *skip,
957                        bfd_boolean *override,
958                        bfd_boolean *type_change_ok,
959                        bfd_boolean *size_change_ok,
960                        bfd_boolean *matched)
961 {
962   asection *sec, *oldsec;
963   struct elf_link_hash_entry *h;
964   struct elf_link_hash_entry *hi;
965   struct elf_link_hash_entry *flip;
966   int bind;
967   bfd *oldbfd;
968   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
969   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
970   const struct elf_backend_data *bed;
971   char *new_version;
972
973   *skip = FALSE;
974   *override = FALSE;
975
976   sec = *psec;
977   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
978
979   if (! bfd_is_und_section (sec))
980     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
981   else
982     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
983          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
984   if (h == NULL)
985     return FALSE;
986   *sym_hash = h;
987
988   bed = get_elf_backend_data (abfd);
989
990   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
991   if (h->versioned != unversioned)
992     {
993       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
994       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
995       if (new_version)
996         {
997           if (h->versioned == unknown)
998             {
999               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
1000                 h->versioned = versioned_hidden;
1001               else
1002                 h->versioned = versioned;
1003             }
1004           new_version += 1;
1005           if (new_version[0] == '\0')
1006             new_version = NULL;
1007         }
1008       else
1009         h->versioned = unversioned;
1010     }
1011   else
1012     new_version = NULL;
1013
1014   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1015      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1016   hi = h;
1017   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1018          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1019     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1020
1021   if (!*matched)
1022     {
1023       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1024         *matched = TRUE;
1025       else
1026         {
1027           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1028              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1029              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1030              the same symbol version.  */
1031           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1032           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1033           if (!old_hidden && !new_hidden)
1034             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1035                aren't hidden.  */
1036             *matched = TRUE;
1037           else
1038             {
1039               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1040                  symbol. */
1041               char *old_version;
1042
1043               if (h->versioned >= versioned)
1044                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1045                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1046               else
1047                  old_version = NULL;
1048
1049               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1050                  have the same symbol version.  */
1051               *matched = (old_version == new_version
1052                           || (old_version != NULL
1053                               && new_version != NULL
1054                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1055             }
1056         }
1057     }
1058
1059   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1060      existing symbol.  */
1061
1062   oldbfd = NULL;
1063   oldsec = NULL;
1064   switch (h->root.type)
1065     {
1066     default:
1067       break;
1068
1069     case bfd_link_hash_undefined:
1070     case bfd_link_hash_undefweak:
1071       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1072       break;
1073
1074     case bfd_link_hash_defined:
1075     case bfd_link_hash_defweak:
1076       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1077       oldsec = h->root.u.def.section;
1078       break;
1079
1080     case bfd_link_hash_common:
1081       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1082       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1083       if (pold_alignment)
1084         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1085       break;
1086     }
1087   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1088     *poldbfd = oldbfd;
1089
1090   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1091   newweak = bind == STB_WEAK;
1092   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1093              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1094   if (pold_weak)
1095     *pold_weak = oldweak;
1096
1097   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1098      if we are doing an ELF link.  */
1099   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1100     return TRUE;
1101
1102   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1103      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1104      symbols.  */
1105   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1106
1107   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1108      respectively, is from a dynamic object.  */
1109
1110   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1111
1112   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1113      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1114      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1115      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1116      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1117      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1118      reference to the executable symbol.  */
1119   if (newdyn)
1120     {
1121       if (bfd_is_und_section (sec))
1122         {
1123           if (bind != STB_WEAK)
1124             {
1125               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1126               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1127             }
1128         }
1129       else
1130         {
1131           /* Update the existing symbol only if they match. */
1132           if (*matched)
1133             h->dynamic_def = 1;
1134           hi->dynamic_def = 1;
1135         }
1136     }
1137
1138   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1139      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1140      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1141
1142   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1143     {
1144       h->non_elf = 0;
1145       return TRUE;
1146     }
1147
1148   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1149      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1150      confusion that results if we try to override a symbol with
1151      itself.  The additional tests catch cases like
1152      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1153      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1154   if (abfd == oldbfd
1155       && (newweak || oldweak)
1156       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1157           || !h->def_regular))
1158     return TRUE;
1159
1160   olddyn = FALSE;
1161   if (oldbfd != NULL)
1162     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1163   else if (oldsec != NULL)
1164     {
1165       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1166          indices used by MIPS ELF.  */
1167       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1168     }
1169
1170   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1171      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1172
1173   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1174
1175   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1176             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1177             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1178
1179   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1180      respectively, appear to be a function.  */
1181
1182   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1183              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1184
1185   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1186              && bed->is_function_type (h->type));
1187
1188   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1189      definition with the default version, we skip it if its type and
1190      the type of existing regular definition mismatch.  */
1191   if (pold_alignment == NULL
1192       && newdyn
1193       && newdef
1194       && !olddyn
1195       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1196            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1197            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1198            && h->type != STT_NOTYPE
1199            && !(newfunc && oldfunc))
1200           || (olddef
1201               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1202                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1203     {
1204       *skip = TRUE;
1205       return TRUE;
1206     }
1207
1208   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1209      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1210      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1211   if (oldbfd != NULL
1212       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1213       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1214       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1215       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1216     {
1217       bfd *ntbfd, *tbfd;
1218       bfd_boolean ntdef, tdef;
1219       asection *ntsec, *tsec;
1220
1221       if (h->type == STT_TLS)
1222         {
1223           ntbfd = abfd;
1224           ntsec = sec;
1225           ntdef = newdef;
1226           tbfd = oldbfd;
1227           tsec = oldsec;
1228           tdef = olddef;
1229         }
1230       else
1231         {
1232           ntbfd = oldbfd;
1233           ntsec = oldsec;
1234           ntdef = olddef;
1235           tbfd = abfd;
1236           tsec = sec;
1237           tdef = newdef;
1238         }
1239
1240       if (tdef && ntdef)
1241         (*_bfd_error_handler)
1242           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1243              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1244            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1245       else if (!tdef && !ntdef)
1246         (*_bfd_error_handler)
1247           (_("%s: TLS reference in %B "
1248              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1249            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1250       else if (tdef)
1251         (*_bfd_error_handler)
1252           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1253              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1254            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1255       else
1256         (*_bfd_error_handler)
1257           (_("%s: TLS reference in %B "
1258              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1259            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1260
1261       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1262       return FALSE;
1263     }
1264
1265   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1266      definition from a dynamic object.  */
1267   if (newdyn
1268       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1269       && !bfd_is_und_section (sec))
1270     {
1271       *skip = TRUE;
1272       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1273       h->ref_dynamic = 1;
1274       hi->ref_dynamic = 1;
1275       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1276          recorded as dynamic.
1277
1278          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1279       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1280         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1281       else
1282         return TRUE;
1283     }
1284   else if (!newdyn
1285            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1286            && h->def_dynamic)
1287     {
1288       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1289          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1290          object, we remove the old definition.  */
1291       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1292         {
1293           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1294              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1295              the symbol with default version to the normal one if it
1296              was referenced before.  */
1297           if (h->ref_regular)
1298             {
1299               hi->root.type = h->root.type;
1300               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1301               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1302
1303               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1304               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1305                 {
1306                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1307                      any dynamic link state.  */
1308                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1309                   h->forced_local = 0;
1310                   h->ref_dynamic = 0;
1311                 }
1312               else
1313                 h->ref_dynamic = 1;
1314
1315               h->def_dynamic = 0;
1316               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1317               h->size = 0;
1318               h->type = 0;
1319
1320               h = hi;
1321             }
1322           else
1323             h = hi;
1324         }
1325
1326       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1327          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1328          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1329          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1330          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1331          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1332          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1333       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1334         {
1335           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1336           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1337         }
1338       else
1339         {
1340           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1341           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1342         }
1343
1344       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1345         {
1346           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1347              any dynamic link state.  */
1348           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1349           h->forced_local = 0;
1350           h->ref_dynamic = 0;
1351         }
1352       else
1353         h->ref_dynamic = 1;
1354       h->def_dynamic = 0;
1355       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1356       h->size = 0;
1357       h->type = 0;
1358       return TRUE;
1359     }
1360
1361   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1362      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1363      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1364      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1365      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1366      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1367      This reflects the way glibc's ld.so works.
1368
1369      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1370      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1371
1372   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1373     newweak = FALSE;
1374   if (olddef && newdyn)
1375     oldweak = FALSE;
1376
1377   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1378   if (newfunc && oldfunc)
1379     *type_change_ok = TRUE;
1380
1381   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1382      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1383      is undefined and the new symbol is defined.  */
1384
1385   if (oldweak
1386       || newweak
1387       || (newdef
1388           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1389     *type_change_ok = TRUE;
1390
1391   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1392      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1393
1394   if (*type_change_ok
1395       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1396     *size_change_ok = TRUE;
1397
1398   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1399      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1400      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1401      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1402      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1403      to treat such symbols specially, because they raise special
1404      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1405      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1406      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1407      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1408      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1409      libraries.
1410
1411      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1412      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1413
1414      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1415      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1416      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1417      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1418      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1419      harmless.  */
1420
1421   if (newdyn
1422       && newdef
1423       && !newweak
1424       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1425       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1426       && sym->st_size > 0
1427       && !newfunc)
1428     newdyncommon = TRUE;
1429   else
1430     newdyncommon = FALSE;
1431
1432   if (olddyn
1433       && olddef
1434       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1435       && h->def_dynamic
1436       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1437       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1438       && h->size > 0
1439       && !oldfunc)
1440     olddyncommon = TRUE;
1441   else
1442     olddyncommon = FALSE;
1443
1444   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1445      backend to check if we can merge them.  */
1446   if (bed->merge_symbol != NULL)
1447     {
1448       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1449         return FALSE;
1450       sec = *psec;
1451     }
1452
1453   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1454      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1455      two.  */
1456
1457   if (olddyncommon
1458       && newdyncommon
1459       && sym->st_size != h->size)
1460     {
1461       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1462          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1463          size is different.  If the size is the same, we simply let
1464          the old symbol override the new one as normally happens with
1465          symbols defined in dynamic objects.  */
1466
1467       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1468              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1469         return FALSE;
1470
1471       if (sym->st_size > h->size)
1472         h->size = sym->st_size;
1473
1474       *size_change_ok = TRUE;
1475     }
1476
1477   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1478      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1479      some other object.  If so, we want to use the existing
1480      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1481      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1482      bfd_und_section_ptr.
1483
1484      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1485      shared library is a function, since common symbols always
1486      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1487      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1488      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1489      object to override a weak symbol in a shared object.  A common
1490      symbol in executable also overrides a symbol in a shared object.  */
1491
1492   if (newdyn
1493       && newdef
1494       && (olddef
1495           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1496               && (newweak
1497                   || newfunc
1498                   || (!olddyn && bfd_link_executable (info))))))
1499     {
1500       *override = TRUE;
1501       newdef = FALSE;
1502       newdyncommon = FALSE;
1503
1504       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1505       *size_change_ok = TRUE;
1506
1507       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1508          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1509          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1510          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1511          change warning may still be appropriate.  */
1512
1513       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1514         *type_change_ok = TRUE;
1515     }
1516
1517   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1518      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1519      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1520      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1521      right thing.  */
1522
1523   if (newdyncommon
1524       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1525     {
1526       *override = TRUE;
1527       newdef = FALSE;
1528       newdyncommon = FALSE;
1529       *pvalue = sym->st_size;
1530       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1531       *size_change_ok = TRUE;
1532     }
1533
1534   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1535   if (newdef && olddef && newweak)
1536     {
1537       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1538       if (!(oldbfd != NULL
1539             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1540             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1541         {
1542           newdef = FALSE;
1543           *skip = TRUE;
1544         }
1545
1546       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1547          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1548          local symbol.  */
1549       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1550       if (h->dynindx != -1)
1551         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1552           {
1553           case STV_INTERNAL:
1554           case STV_HIDDEN:
1555             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1556             break;
1557           }
1558     }
1559
1560   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1561      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1562      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1563      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1564      they are defined after the dynamic object in the link.
1565
1566      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1567      override a definition in a shared object if the shared object
1568      symbol is a function or is weak.  */
1569
1570   flip = NULL;
1571   if (!newdyn
1572       && (newdef
1573           || (bfd_is_com_section (sec)
1574               && (oldweak || oldfunc)))
1575       && olddyn
1576       && olddef
1577       && h->def_dynamic)
1578     {
1579       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1580          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1581          new definition.  */
1582
1583       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1584       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1585       *size_change_ok = TRUE;
1586
1587       olddef = FALSE;
1588       olddyncommon = FALSE;
1589
1590       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1591          overriding a function.  */
1592
1593       if (bfd_is_com_section (sec))
1594         {
1595           if (oldfunc)
1596             {
1597               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1598                  that it isn't defined dynamically nor has type
1599                  function.  */
1600               h->def_dynamic = 0;
1601               h->type = STT_NOTYPE;
1602             }
1603           *type_change_ok = TRUE;
1604         }
1605
1606       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1607         flip = hi;
1608       else
1609         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1610            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1611            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1612         h->verinfo.vertree = NULL;
1613     }
1614
1615   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1616      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1617      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1618      which a new common symbol should simply override the definition
1619      in the shared library.  */
1620
1621   if (! newdyn
1622       && bfd_is_com_section (sec)
1623       && olddyncommon)
1624     {
1625       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1626          common symbol, but we don't know what to use for the section
1627          or the alignment.  */
1628       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1629              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1630         return FALSE;
1631
1632       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1633          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1634
1635       if (h->size > *pvalue)
1636         *pvalue = h->size;
1637
1638       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1639          in the dynamic object.  */
1640       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1641       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1642
1643       olddef = FALSE;
1644       olddyncommon = FALSE;
1645
1646       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1647       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1648
1649       *size_change_ok = TRUE;
1650       *type_change_ok = TRUE;
1651
1652       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1653         flip = hi;
1654       else
1655         h->verinfo.vertree = NULL;
1656     }
1657
1658   if (flip != NULL)
1659     {
1660       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1661          library and now find a definition in a normal object.  In this
1662          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1663       flip->root.type = h->root.type;
1664       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1665       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1666       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1667       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1668       if (h->def_dynamic)
1669         {
1670           h->def_dynamic = 0;
1671           flip->ref_dynamic = 1;
1672         }
1673     }
1674
1675   return TRUE;
1676 }
1677
1678 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1679    default for the symbol with the default version if needed. The
1680    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1681    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1682
1683 static bfd_boolean
1684 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1685                              struct bfd_link_info *info,
1686                              struct elf_link_hash_entry *h,
1687                              const char *name,
1688                              Elf_Internal_Sym *sym,
1689                              asection *sec,
1690                              bfd_vma value,
1691                              bfd **poldbfd,
1692                              bfd_boolean *dynsym)
1693 {
1694   bfd_boolean type_change_ok;
1695   bfd_boolean size_change_ok;
1696   bfd_boolean skip;
1697   char *shortname;
1698   struct elf_link_hash_entry *hi;
1699   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1700   const struct elf_backend_data *bed;
1701   bfd_boolean collect;
1702   bfd_boolean dynamic;
1703   bfd_boolean override;
1704   char *p;
1705   size_t len, shortlen;
1706   asection *tmp_sec;
1707   bfd_boolean matched;
1708
1709   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1710     return TRUE;
1711
1712   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1713      create an indirect symbol from the default name to the fully
1714      decorated name.  This will cause external references which do not
1715      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1716   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1717   if (h->versioned == unknown)
1718     {
1719       if (p == NULL)
1720         {
1721           h->versioned = unversioned;
1722           return TRUE;
1723         }
1724       else
1725         {
1726           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1727             {
1728               h->versioned = versioned_hidden;
1729               return TRUE;
1730             }
1731           else
1732             h->versioned = versioned;
1733         }
1734     }
1735   else
1736     {
1737       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1738          default version.  */
1739       if (p == NULL)
1740         return TRUE;
1741     }
1742
1743   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1744   collect = bed->collect;
1745   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1746
1747   shortlen = p - name;
1748   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1749   if (shortname == NULL)
1750     return FALSE;
1751   memcpy (shortname, name, shortlen);
1752   shortname[shortlen] = '\0';
1753
1754   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1755      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1756      though we were defining the symbol we just defined, although we
1757      actually going to define an indirect symbol.  */
1758   type_change_ok = FALSE;
1759   size_change_ok = FALSE;
1760   matched = TRUE;
1761   tmp_sec = sec;
1762   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1763                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1764                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1765     return FALSE;
1766
1767   if (skip)
1768     goto nondefault;
1769
1770   if (! override)
1771     {
1772       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1773       if (! bfd_link_relocatable (info))
1774         {
1775           bh = &hi->root;
1776           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1777                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1778                   bfd_ind_section_ptr,
1779                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1780             return FALSE;
1781           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1782         }
1783     }
1784   else
1785     {
1786       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1787          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1788          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1789          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1790          name, and it is the default version.
1791
1792          Overriding means that we already saw a definition for the
1793          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1794          the symbol defined in the dynamic object.
1795
1796          When this happens, we actually want to change NAME, the
1797          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1798          references to NAME in the shared object to become references
1799          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1800          when we override a function in a shared object: that the
1801          references in the shared object will be mapped to the
1802          definition in the regular object.  */
1803
1804       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1805              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1806         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1807
1808       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1809       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1810       if (h->def_dynamic)
1811         {
1812           h->def_dynamic = 0;
1813           hi->ref_dynamic = 1;
1814           if (hi->ref_regular
1815               || hi->def_regular)
1816             {
1817               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1818                 return FALSE;
1819             }
1820         }
1821
1822       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1823          other fields correctly.  */
1824       hi = h;
1825     }
1826
1827   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1828   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1829     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1830
1831   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1832      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1833      the user in that case.  */
1834
1835   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1836     {
1837       struct elf_link_hash_entry *ht;
1838
1839       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1840       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1841
1842       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1843          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1844          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1845       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1846       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1847
1848       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1849          be dynamic.  */
1850       if (! *dynsym)
1851         {
1852           if (! dynamic)
1853             {
1854               if (! bfd_link_executable (info)
1855                   || hi->def_dynamic
1856                   || hi->ref_dynamic)
1857                 *dynsym = TRUE;
1858             }
1859           else
1860             {
1861               if (hi->ref_regular)
1862                 *dynsym = TRUE;
1863             }
1864         }
1865     }
1866
1867   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1868      of the symbol.  */
1869
1870 nondefault:
1871   len = strlen (name);
1872   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1873   if (shortname == NULL)
1874     return FALSE;
1875   memcpy (shortname, name, shortlen);
1876   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1877
1878   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1879   type_change_ok = FALSE;
1880   size_change_ok = FALSE;
1881   tmp_sec = sec;
1882   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1883                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1884                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1885     return FALSE;
1886
1887   if (skip)
1888     return TRUE;
1889
1890   if (override)
1891     {
1892       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1893          the type of override we do in the case above unless it is
1894          overridden by a versioned definition.  */
1895       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1896           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1897         (*_bfd_error_handler)
1898           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1899            abfd, shortname);
1900     }
1901   else
1902     {
1903       bh = &hi->root;
1904       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1905              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1906               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1907         return FALSE;
1908       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1909
1910       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1911          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1912          to the user in that case.  */
1913
1914       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1915         {
1916           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1917           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1918           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1919
1920           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1921              must be dynamic.  */
1922           if (! *dynsym)
1923             {
1924               if (! dynamic)
1925                 {
1926                   if (! bfd_link_executable (info)
1927                       || hi->ref_dynamic)
1928                     *dynsym = TRUE;
1929                 }
1930               else
1931                 {
1932                   if (hi->ref_regular)
1933                     *dynsym = TRUE;
1934                 }
1935             }
1936         }
1937     }
1938
1939   return TRUE;
1940 }
1941 \f
1942 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1943    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1944
1945 static bfd_boolean
1946 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1947 {
1948   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1949
1950   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1951   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1952     return TRUE;
1953
1954   /* Ignore this if we won't export it.  */
1955   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1956     return TRUE;
1957
1958   if (h->dynindx == -1
1959       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1960       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1961                                     h->root.root.string))
1962     {
1963       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1964         {
1965           eif->failed = TRUE;
1966           return FALSE;
1967         }
1968     }
1969
1970   return TRUE;
1971 }
1972 \f
1973 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1974    libraries and referenced here.  Update the list of version
1975    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1976    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1977
1978 static bfd_boolean
1979 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1980                                          void *data)
1981 {
1982   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1983   Elf_Internal_Verneed *t;
1984   Elf_Internal_Vernaux *a;
1985   bfd_size_type amt;
1986
1987   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1988      information.  */
1989   if (!h->def_dynamic
1990       || h->def_regular
1991       || h->dynindx == -1
1992       || h->verinfo.verdef == NULL
1993       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1994           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1995     return TRUE;
1996
1997   /* See if we already know about this version.  */
1998   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1999        t != NULL;
2000        t = t->vn_nextref)
2001     {
2002       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2003         continue;
2004
2005       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
2006         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
2007           return TRUE;
2008
2009       break;
2010     }
2011
2012   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
2013
2014   if (t == NULL)
2015     {
2016       amt = sizeof *t;
2017       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2018       if (t == NULL)
2019         {
2020           rinfo->failed = TRUE;
2021           return FALSE;
2022         }
2023
2024       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2025       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2026       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2027     }
2028
2029   amt = sizeof *a;
2030   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2031   if (a == NULL)
2032     {
2033       rinfo->failed = TRUE;
2034       return FALSE;
2035     }
2036
2037   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2038      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2039      discard the string data when low in memory, this will have to be
2040      fixed.  */
2041   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2042
2043   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2044   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2045
2046   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2047   ++rinfo->vers;
2048
2049   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2050
2051   t->vn_auxptr = a;
2052
2053   return TRUE;
2054 }
2055
2056 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2057    have the version number script until we have read all of the input
2058    files, so until that point we don't know which symbols should be
2059    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2060
2061 static bfd_boolean
2062 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2063 {
2064   struct elf_info_failed *sinfo;
2065   struct bfd_link_info *info;
2066   const struct elf_backend_data *bed;
2067   struct elf_info_failed eif;
2068   char *p;
2069   bfd_size_type amt;
2070
2071   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2072   info = sinfo->info;
2073
2074   /* Fix the symbol flags.  */
2075   eif.failed = FALSE;
2076   eif.info = info;
2077   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2078     {
2079       if (eif.failed)
2080         sinfo->failed = TRUE;
2081       return FALSE;
2082     }
2083
2084   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2085      objects.  */
2086   if (!h->def_regular)
2087     return TRUE;
2088
2089   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2090   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2091   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2092     {
2093       struct bfd_elf_version_tree *t;
2094
2095       ++p;
2096       if (*p == ELF_VER_CHR)
2097         ++p;
2098
2099       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2100       if (*p == '\0')
2101         return TRUE;
2102
2103       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2104       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2105         {
2106           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2107             {
2108               size_t len;
2109               char *alc;
2110               struct bfd_elf_version_expr *d;
2111
2112               len = p - h->root.root.string;
2113               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2114               if (alc == NULL)
2115                 {
2116                   sinfo->failed = TRUE;
2117                   return FALSE;
2118                 }
2119               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2120               alc[len - 1] = '\0';
2121               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2122                 alc[len - 2] = '\0';
2123
2124               h->verinfo.vertree = t;
2125               t->used = TRUE;
2126               d = NULL;
2127
2128               if (t->globals.list != NULL)
2129                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2130
2131               /* See if there is anything to force this symbol to
2132                  local scope.  */
2133               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2134                 {
2135                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2136                   if (d != NULL
2137                       && h->dynindx != -1
2138                       && ! info->export_dynamic)
2139                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2140                 }
2141
2142               free (alc);
2143               break;
2144             }
2145         }
2146
2147       /* If we are building an application, we need to create a
2148          version node for this version.  */
2149       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2150         {
2151           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2152           int version_index;
2153
2154           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2155              to worry about it.  */
2156           if (h->dynindx == -1)
2157             return TRUE;
2158
2159           amt = sizeof *t;
2160           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2161           if (t == NULL)
2162             {
2163               sinfo->failed = TRUE;
2164               return FALSE;
2165             }
2166
2167           t->name = p;
2168           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2169           t->used = TRUE;
2170
2171           version_index = 1;
2172           /* Don't count anonymous version tag.  */
2173           if (sinfo->info->version_info != NULL
2174               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2175             version_index = 0;
2176           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2177                *pp != NULL;
2178                pp = &(*pp)->next)
2179             ++version_index;
2180           t->vernum = version_index;
2181
2182           *pp = t;
2183
2184           h->verinfo.vertree = t;
2185         }
2186       else if (t == NULL)
2187         {
2188           /* We could not find the version for a symbol when
2189              generating a shared archive.  Return an error.  */
2190           (*_bfd_error_handler)
2191             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2192              info->output_bfd, h->root.root.string);
2193           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2194           sinfo->failed = TRUE;
2195           return FALSE;
2196         }
2197     }
2198
2199   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2200      something.  */
2201   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2202     {
2203       bfd_boolean hide;
2204
2205       h->verinfo.vertree
2206         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2207                                     h->root.root.string, &hide);
2208       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2209         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2210     }
2211
2212   return TRUE;
2213 }
2214 \f
2215 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2216    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2217    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2218    which should have already been allocated to contain enough space.
2219    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2220    relocations should be stored.
2221
2222    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2223
2224 static bfd_boolean
2225 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2226                                    asection *sec,
2227                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2228                                    void *external_relocs,
2229                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2230 {
2231   const struct elf_backend_data *bed;
2232   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2233   const bfd_byte *erela;
2234   const bfd_byte *erelaend;
2235   Elf_Internal_Rela *irela;
2236   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2237   size_t nsyms;
2238
2239   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2240   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2241     return FALSE;
2242
2243   /* Read the relocations.  */
2244   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2245     return FALSE;
2246
2247   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2248   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2249
2250   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2251
2252   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2253   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2254     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2255   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2256     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2257   else
2258     {
2259       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2260       return FALSE;
2261     }
2262
2263   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2264   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2265   irela = internal_relocs;
2266   while (erela < erelaend)
2267     {
2268       bfd_vma r_symndx;
2269
2270       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2271       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2272       if (bed->s->arch_size == 64)
2273         r_symndx >>= 24;
2274       if (nsyms > 0)
2275         {
2276           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2277             {
2278               (*_bfd_error_handler)
2279                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2280                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2281                  abfd, sec,
2282                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2283               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2284               return FALSE;
2285             }
2286         }
2287       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2288         {
2289           (*_bfd_error_handler)
2290             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2291                " when the object file has no symbol table"),
2292              abfd, sec,
2293              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2294           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2295           return FALSE;
2296         }
2297       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2298       erela += shdr->sh_entsize;
2299     }
2300
2301   return TRUE;
2302 }
2303
2304 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2305    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2306    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2307    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2308    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2309    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2310    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2311    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2312    RELA_HDR relocations.  */
2313
2314 Elf_Internal_Rela *
2315 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2316                            asection *o,
2317                            void *external_relocs,
2318                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2319                            bfd_boolean keep_memory)
2320 {
2321   void *alloc1 = NULL;
2322   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2323   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2324   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2325   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2326
2327   if (esdo->relocs != NULL)
2328     return esdo->relocs;
2329
2330   if (o->reloc_count == 0)
2331     return NULL;
2332
2333   if (internal_relocs == NULL)
2334     {
2335       bfd_size_type size;
2336
2337       size = o->reloc_count;
2338       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2339       if (keep_memory)
2340         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2341       else
2342         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2343       if (internal_relocs == NULL)
2344         goto error_return;
2345     }
2346
2347   if (external_relocs == NULL)
2348     {
2349       bfd_size_type size = 0;
2350
2351       if (esdo->rel.hdr)
2352         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2353       if (esdo->rela.hdr)
2354         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2355
2356       alloc1 = bfd_malloc (size);
2357       if (alloc1 == NULL)
2358         goto error_return;
2359       external_relocs = alloc1;
2360     }
2361
2362   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2363   if (esdo->rel.hdr)
2364     {
2365       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2366                                               external_relocs,
2367                                               internal_relocs))
2368         goto error_return;
2369       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2370                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2371       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2372                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2373     }
2374
2375   if (esdo->rela.hdr
2376       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2377                                               external_relocs,
2378                                               internal_rela_relocs)))
2379     goto error_return;
2380
2381   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2382   if (keep_memory)
2383     esdo->relocs = internal_relocs;
2384
2385   if (alloc1 != NULL)
2386     free (alloc1);
2387
2388   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2389      back (under the name of internal_relocs).  */
2390
2391   return internal_relocs;
2392
2393  error_return:
2394   if (alloc1 != NULL)
2395     free (alloc1);
2396   if (alloc2 != NULL)
2397     {
2398       if (keep_memory)
2399         bfd_release (abfd, alloc2);
2400       else
2401         free (alloc2);
2402     }
2403   return NULL;
2404 }
2405
2406 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2407    section header for a section containing relocations for O.  */
2408
2409 static bfd_boolean
2410 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2411                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2412 {
2413   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2414
2415   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2416   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2417
2418   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2419      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2420      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2421      we zero the allocated space.  */
2422   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2423   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2424     return FALSE;
2425
2426   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2427     {
2428       struct elf_link_hash_entry **p;
2429
2430       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2431            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2432       if (p == NULL)
2433         return FALSE;
2434
2435       reldata->hashes = p;
2436     }
2437
2438   return TRUE;
2439 }
2440
2441 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2442    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2443    OUTPUT_BFD.  */
2444
2445 bfd_boolean
2446 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2447                              asection *input_section,
2448                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2449                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2450                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2451                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2452 {
2453   Elf_Internal_Rela *irela;
2454   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2455   bfd_byte *erel;
2456   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2457   asection *output_section;
2458   const struct elf_backend_data *bed;
2459   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2460   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2461
2462   output_section = input_section->output_section;
2463
2464   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2465   esdo = elf_section_data (output_section);
2466   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2467     {
2468       output_reldata = &esdo->rel;
2469       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2470     }
2471   else if (esdo->rela.hdr
2472            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2473     {
2474       output_reldata = &esdo->rela;
2475       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2476     }
2477   else
2478     {
2479       (*_bfd_error_handler)
2480         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2481          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2482       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2483       return FALSE;
2484     }
2485
2486   erel = output_reldata->hdr->contents;
2487   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2488   irela = internal_relocs;
2489   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2490                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2491   while (irela < irelaend)
2492     {
2493       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2494       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2495       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2496     }
2497
2498   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2499      relocations.  */
2500   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2501
2502   return TRUE;
2503 }
2504 \f
2505 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2506
2507 bfd_boolean
2508 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2509                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2510 {
2511   if (bfd_link_pie (info)
2512       && h->dynindx == -1
2513       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2514     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2515
2516   return TRUE;
2517 }
2518
2519 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2520    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2521    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2522    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2523    the face of future changes.  */
2524
2525 static bfd_boolean
2526 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2527                            struct elf_info_failed *eif)
2528 {
2529   const struct elf_backend_data *bed;
2530
2531   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2532      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2533      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2534      an ELF dynamic object.  */
2535   if (h->non_elf)
2536     {
2537       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2538         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2539
2540       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2541           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2542         {
2543           h->ref_regular = 1;
2544           h->ref_regular_nonweak = 1;
2545         }
2546       else
2547         {
2548           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2549               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2550                   == bfd_target_elf_flavour))
2551             {
2552               h->ref_regular = 1;
2553               h->ref_regular_nonweak = 1;
2554             }
2555           else
2556             h->def_regular = 1;
2557         }
2558
2559       if (h->dynindx == -1
2560           && (h->def_dynamic
2561               || h->ref_dynamic))
2562         {
2563           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2564             {
2565               eif->failed = TRUE;
2566               return FALSE;
2567             }
2568         }
2569     }
2570   else
2571     {
2572       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2573          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2574          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2575          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2576          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2577          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2578       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2579            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2580           && !h->def_regular
2581           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2582               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2583                  != bfd_target_elf_flavour)
2584               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2585                  && !h->def_dynamic)))
2586         h->def_regular = 1;
2587     }
2588
2589   /* Backend specific symbol fixup.  */
2590   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2591   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2592       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2593     return FALSE;
2594
2595   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2596      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2597      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2598      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2599      flag will not have been set.  */
2600   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2601       && !h->def_regular
2602       && h->ref_regular
2603       && !h->def_dynamic
2604       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2605     h->def_regular = 1;
2606
2607   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2608      symbols to the definition within the shared object), and this
2609      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2610      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2611      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2612      will force it local.  */
2613   if (h->needs_plt
2614       && bfd_link_pic (eif->info)
2615       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2616       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2617           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2618       && h->def_regular)
2619     {
2620       bfd_boolean force_local;
2621
2622       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2623                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2624       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2625     }
2626
2627   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2628      hide it from the dynamic linker.  */
2629   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2630       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2631     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2632
2633   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2634      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2635      over to the real definition.  */
2636   if (h->u.weakdef != NULL)
2637     {
2638       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2639          don't do anything special.  See the longer description in
2640          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2641       if (h->u.weakdef->def_regular)
2642         h->u.weakdef = NULL;
2643       else
2644         {
2645           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2646
2647           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2648             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2649
2650           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2651                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2652           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2653           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2654                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2655           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2656         }
2657     }
2658
2659   return TRUE;
2660 }
2661
2662 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2663    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2664    recursively.  */
2665
2666 static bfd_boolean
2667 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2668 {
2669   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2670   bfd *dynobj;
2671   const struct elf_backend_data *bed;
2672
2673   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2674     return FALSE;
2675
2676   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2677   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2678     return TRUE;
2679
2680   /* Fix the symbol flags.  */
2681   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2682     return FALSE;
2683
2684   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2685      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2686      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2687      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2688      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2689      about symbols which are defined by one dynamic object and
2690      referenced by another one?  */
2691   if (!h->needs_plt
2692       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2693       && (h->def_regular
2694           || !h->def_dynamic
2695           || (!h->ref_regular
2696               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2697     {
2698       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2699       return TRUE;
2700     }
2701
2702   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2703      can happen via a recursive call.  */
2704   if (h->dynamic_adjusted)
2705     return TRUE;
2706
2707   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2708      after checking the above conditions, because we may look at a
2709      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2710      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2711   h->dynamic_adjusted = 1;
2712
2713   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2714      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2715      then get a good value for the real definition.  We handle the
2716      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2717
2718      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2719      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2720      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2721      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2722      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2723      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2724      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2725      library model.
2726
2727      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2728      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2729      tzset call changes _timezone.  If you write
2730        extern int timezone;
2731        int _timezone = 5;
2732        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2733      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2734      the same number will print both times.  However, if the processor
2735      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2736      into your process image, and, since you define _timezone
2737      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2738      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2739      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2740
2741   if (h->u.weakdef != NULL)
2742     {
2743       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2744          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2745       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2746
2747       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2748          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2749       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2750         return FALSE;
2751     }
2752
2753   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2754      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2755      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2756      This case can arise when a shared object is built with assembly
2757      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2758   if (h->size == 0
2759       && h->type == STT_NOTYPE
2760       && !h->needs_plt)
2761     (*_bfd_error_handler)
2762       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2763        h->root.root.string);
2764
2765   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2766   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2767
2768   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2769     {
2770       eif->failed = TRUE;
2771       return FALSE;
2772     }
2773
2774   return TRUE;
2775 }
2776
2777 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2778    DYNBSS.  */
2779
2780 bfd_boolean
2781 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2782                               struct elf_link_hash_entry *h,
2783                               asection *dynbss)
2784 {
2785   unsigned int power_of_two;
2786   bfd_vma mask;
2787   asection *sec = h->root.u.def.section;
2788
2789   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2790      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2791      know the symbol alignment requirement, we start with the
2792      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2793      for the minimum alignment.  */
2794   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2795   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2796   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2797     {
2798        mask >>= 1;
2799        --power_of_two;
2800     }
2801
2802   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2803                                                 dynbss))
2804     {
2805       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2806       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2807                                        power_of_two))
2808         return FALSE;
2809     }
2810
2811   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2812   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2813
2814   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2815   h->root.u.def.section = dynbss;
2816   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2817
2818   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2819   dynbss->size += h->size;
2820
2821   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2822   if (h->protected_def
2823       && (!info->extern_protected_data
2824           || (info->extern_protected_data < 0
2825               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
2826     info->callbacks->einfo
2827       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2828        h->root.root.string);
2829
2830   return TRUE;
2831 }
2832
2833 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2834    to reflect the object merging within the sections.  */
2835
2836 static bfd_boolean
2837 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2838 {
2839   asection *sec;
2840
2841   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2842        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2843       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2844       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2845     {
2846       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2847
2848       h->root.u.def.value =
2849         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2850                                     &h->root.u.def.section,
2851                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2852                                     h->root.u.def.value);
2853     }
2854
2855   return TRUE;
2856 }
2857
2858 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2859    to resolve local to the current module, and true if it should be
2860    considered to bind dynamically.  */
2861
2862 bfd_boolean
2863 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2864                            struct bfd_link_info *info,
2865                            bfd_boolean not_local_protected)
2866 {
2867   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2868   const struct elf_backend_data *bed;
2869   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2870
2871   if (h == NULL)
2872     return FALSE;
2873
2874   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2875          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2876     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2877
2878   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2879   if (h->dynindx == -1)
2880     return FALSE;
2881   if (h->forced_local)
2882     return FALSE;
2883
2884   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2885      visible symbol resolves locally.  */
2886   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
2887                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
2888
2889   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2890     {
2891     case STV_INTERNAL:
2892     case STV_HIDDEN:
2893       return FALSE;
2894
2895     case STV_PROTECTED:
2896       hash_table = elf_hash_table (info);
2897       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2898         return FALSE;
2899
2900       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2901
2902       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2903          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2904          we should be resolving them to the current module.  */
2905       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2906         binding_stays_local_p = TRUE;
2907       break;
2908
2909     default:
2910       break;
2911     }
2912
2913   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2914   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2915     return TRUE;
2916
2917   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2918      us that it remains local.  */
2919   return !binding_stays_local_p;
2920 }
2921
2922 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2923    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2924    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2925    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2926    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2927    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2928    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2929    the symbol is local only for defined symbols.
2930    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2931    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2932    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2933    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2934
2935 bfd_boolean
2936 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2937                               struct bfd_link_info *info,
2938                               bfd_boolean local_protected)
2939 {
2940   const struct elf_backend_data *bed;
2941   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2942
2943   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2944   if (h == NULL)
2945     return TRUE;
2946
2947   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2948   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2949       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2950     return TRUE;
2951
2952   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2953      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2954   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2955     /* Do nothing.  */;
2956   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2957      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2958   else if (!h->def_regular)
2959     return FALSE;
2960
2961   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2962   if (h->forced_local)
2963     return TRUE;
2964
2965   /* As do non-dynamic symbols.  */
2966   if (h->dynindx == -1)
2967     return TRUE;
2968
2969   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2970      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2971      shared libraries.  */
2972   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2973     return TRUE;
2974
2975   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2976      with default visibility might not resolve locally.  */
2977   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2978     return FALSE;
2979
2980   hash_table = elf_hash_table (info);
2981   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2982     return TRUE;
2983
2984   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2985
2986   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
2987      symbols are local.  */
2988   if ((!info->extern_protected_data
2989        || (info->extern_protected_data < 0
2990            && !bed->extern_protected_data))
2991       && !bed->is_function_type (h->type))
2992     return TRUE;
2993
2994   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2995      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2996      function not defined in an executable is set to that function's
2997      plt entry in the executable, then the address of the function in
2998      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2999   return local_protected;
3000 }
3001
3002 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
3003    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
3004
3005 struct bfd_section *
3006 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
3007 {
3008   struct bfd_section *sec, *tls;
3009   unsigned int align = 0;
3010
3011   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3012     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3013       break;
3014   tls = sec;
3015
3016   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3017     if (sec->alignment_power > align)
3018       align = sec->alignment_power;
3019
3020   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3021
3022   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3023      so that the tls segment starts aligned.  */
3024   if (tls != NULL)
3025     tls->alignment_power = align;
3026
3027   return tls;
3028 }
3029
3030 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3031 static bfd_boolean
3032 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3033                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3034 {
3035   const struct elf_backend_data *bed;
3036
3037   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3038   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3039       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3040     return FALSE;
3041
3042   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3043   /* Function symbols do not count.  */
3044   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3045     return FALSE;
3046
3047   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3048   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3049     return FALSE;
3050
3051   /* If the symbol is defined in the common section, then
3052      it is a common definition and so does not count.  */
3053   if (bed->common_definition (sym))
3054     return FALSE;
3055
3056   /* If the symbol is in a target specific section then we
3057      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3058   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3059     /* FIXME - this function is not coded yet:
3060
3061        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3062
3063        Instead for now assume that the definition is not global,
3064        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3065        in the same way that it used to do.  */
3066     return FALSE;
3067
3068   return TRUE;
3069 }
3070
3071 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3072    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3073    the symbol is defined in this element.  */
3074 static bfd_boolean
3075 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3076 {
3077   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3078   bfd_size_type symcount;
3079   bfd_size_type extsymcount;
3080   bfd_size_type extsymoff;
3081   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3082   Elf_Internal_Sym *isym;
3083   Elf_Internal_Sym *isymend;
3084   bfd_boolean result;
3085
3086   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3087   if (abfd == NULL)
3088     return FALSE;
3089
3090   /* Return FALSE if the object has been claimed by plugin.  */
3091   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes)
3092     return FALSE;
3093
3094   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3095     return FALSE;
3096
3097   /* Select the appropriate symbol table.  */
3098   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3099     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3100   else
3101     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3102
3103   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3104
3105   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3106      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3107   if (elf_bad_symtab (abfd))
3108     {
3109       extsymcount = symcount;
3110       extsymoff = 0;
3111     }
3112   else
3113     {
3114       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3115       extsymoff = hdr->sh_info;
3116     }
3117
3118   if (extsymcount == 0)
3119     return FALSE;
3120
3121   /* Read in the symbol table.  */
3122   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3123                                   NULL, NULL, NULL);
3124   if (isymbuf == NULL)
3125     return FALSE;
3126
3127   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3128   result = FALSE;
3129   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3130     {
3131       const char *name;
3132
3133       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3134                                               isym->st_name);
3135       if (name == NULL)
3136         break;
3137
3138       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3139         {
3140           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3141           break;
3142         }
3143     }
3144
3145   free (isymbuf);
3146
3147   return result;
3148 }
3149 \f
3150 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3151
3152 bfd_boolean
3153 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3154                             bfd_vma tag,
3155                             bfd_vma val)
3156 {
3157   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3158   const struct elf_backend_data *bed;
3159   asection *s;
3160   bfd_size_type newsize;
3161   bfd_byte *newcontents;
3162   Elf_Internal_Dyn dyn;
3163
3164   hash_table = elf_hash_table (info);
3165   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3166     return FALSE;
3167
3168   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3169   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3170   BFD_ASSERT (s != NULL);
3171
3172   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3173   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3174   if (newcontents == NULL)
3175     return FALSE;
3176
3177   dyn.d_tag = tag;
3178   dyn.d_un.d_val = val;
3179   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3180
3181   s->size = newsize;
3182   s->contents = newcontents;
3183
3184   return TRUE;
3185 }
3186
3187 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3188    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3189    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3190
3191 static int
3192 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3193                        struct bfd_link_info *info,
3194                        const char *soname,
3195                        bfd_boolean do_it)
3196 {
3197   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3198   bfd_size_type strindex;
3199
3200   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3201     return -1;
3202
3203   hash_table = elf_hash_table (info);
3204   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3205   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3206     return -1;
3207
3208   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3209     {
3210       asection *sdyn;
3211       const struct elf_backend_data *bed;
3212       bfd_byte *extdyn;
3213
3214       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3215       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3216       if (sdyn != NULL)
3217         for (extdyn = sdyn->contents;
3218              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3219              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3220           {
3221             Elf_Internal_Dyn dyn;
3222
3223             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3224             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3225                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3226               {
3227                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3228                 return 1;
3229               }
3230           }
3231     }
3232
3233   if (do_it)
3234     {
3235       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3236         return -1;
3237
3238       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3239         return -1;
3240     }
3241   else
3242     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3243     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3244
3245   return 0;
3246 }
3247
3248 static bfd_boolean
3249 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3250 {
3251   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3252     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3253         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3254       return TRUE;
3255
3256   return FALSE;
3257 }
3258
3259 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3260 static int
3261 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3262 {
3263   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3264   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3265   bfd_signed_vma vdiff;
3266
3267   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3268   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3269   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3270   if (vdiff != 0)
3271     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3272   else
3273     {
3274       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3275       if (sdiff != 0)
3276         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3277     }
3278   vdiff = h1->size - h2->size;
3279   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3280 }
3281
3282 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3283    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3284
3285 static bfd_boolean
3286 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3287 {
3288   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3289
3290   if (h->dynindx != -1)
3291     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3292   return TRUE;
3293 }
3294
3295 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3296    them.  */
3297
3298 static bfd_boolean
3299 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3300 {
3301   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3302   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3303   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3304   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3305   asection *sdyn;
3306   bfd_size_type size;
3307   const struct elf_backend_data *bed;
3308   bfd_byte *extdyn;
3309
3310   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3311   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3312
3313   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3314   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3315   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3316
3317   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3318   for (extdyn = sdyn->contents;
3319        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3320        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3321     {
3322       Elf_Internal_Dyn dyn;
3323
3324       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3325       switch (dyn.d_tag)
3326         {
3327         case DT_STRSZ:
3328           dyn.d_un.d_val = size;
3329           break;
3330         case DT_NEEDED:
3331         case DT_SONAME:
3332         case DT_RPATH:
3333         case DT_RUNPATH:
3334         case DT_FILTER:
3335         case DT_AUXILIARY:
3336         case DT_AUDIT:
3337         case DT_DEPAUDIT:
3338           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3339           break;
3340         default:
3341           continue;
3342         }
3343       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3344     }
3345
3346   /* Now update local dynamic symbols.  */
3347   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3348     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3349                                                   entry->isym.st_name);
3350
3351   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3352   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3353
3354   /* Adjust version definitions.  */
3355   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3356     {
3357       asection *s;
3358       bfd_byte *p;
3359       bfd_size_type i;
3360       Elf_Internal_Verdef def;
3361       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3362
3363       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3364       p = s->contents;
3365       do
3366         {
3367           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3368                                    &def);
3369           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3370           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3371             continue;
3372           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3373             {
3374               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3375                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3376               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3377                                                         defaux.vda_name);
3378               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3379                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3380               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3381             }
3382         }
3383       while (def.vd_next);
3384     }
3385
3386   /* Adjust version references.  */
3387   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3388     {
3389       asection *s;
3390       bfd_byte *p;
3391       bfd_size_type i;
3392       Elf_Internal_Verneed need;
3393       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3394
3395       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3396       p = s->contents;
3397       do
3398         {
3399           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3400                                     &need);
3401           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3402           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3403                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3404           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3405           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3406             {
3407               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3408                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3409               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3410                                                          needaux.vna_name);
3411               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3412                                          &needaux,
3413                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3414               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3415             }
3416         }
3417       while (need.vn_next);
3418     }
3419
3420   return TRUE;
3421 }
3422 \f
3423 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3424    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3425    the same target.  */
3426
3427 bfd_boolean
3428 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3429                                     const bfd_target *output)
3430 {
3431   return input == output;
3432 }
3433
3434 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3435    This version is used when different targets for the same architecture
3436    are virtually identical.  */
3437
3438 bfd_boolean
3439 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3440                             const bfd_target *output)
3441 {
3442   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3443
3444   if (input == output)
3445     return TRUE;
3446
3447   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3448   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3449
3450   if (ibed->arch != obed->arch)
3451     return FALSE;
3452
3453   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3454   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3455 }
3456
3457 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3458    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3459    processing the lib.  */
3460
3461 bfd_boolean
3462 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3463                            struct bfd_link_info *info,
3464                            enum notice_asneeded_action act)
3465 {
3466   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3467 }
3468
3469 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3470
3471 static bfd_boolean
3472 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3473 {
3474   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3475   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3476   bfd_size_type symcount;
3477   bfd_size_type extsymcount;
3478   bfd_size_type extsymoff;
3479   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3480   bfd_boolean dynamic;
3481   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3482   Elf_External_Versym *ever;
3483   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3484   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3485   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3486   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3487   Elf_Internal_Sym *isym;
3488   Elf_Internal_Sym *isymend;
3489   const struct elf_backend_data *bed;
3490   bfd_boolean add_needed;
3491   struct elf_link_hash_table *htab;
3492   bfd_size_type amt;
3493   void *alloc_mark = NULL;
3494   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3495   unsigned int old_size = 0;
3496   unsigned int old_count = 0;
3497   void *old_tab = NULL;
3498   void *old_ent;
3499   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3500   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3501   long old_dynsymcount = 0;
3502   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3503   size_t tabsize = 0;
3504   asection *s;
3505   bfd_boolean just_syms;
3506
3507   htab = elf_hash_table (info);
3508   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3509
3510   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3511     dynamic = FALSE;
3512   else
3513     {
3514       dynamic = TRUE;
3515
3516       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3517          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3518          the format of the output file.  */
3519       if (bfd_link_relocatable (info)
3520           || !is_elf_hash_table (htab)
3521           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3522         {
3523           if (bfd_link_relocatable (info))
3524             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3525           else
3526             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3527           goto error_return;
3528         }
3529     }
3530
3531   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3532   if (info->warn_alternate_em
3533       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3534       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3535            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3536           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3537               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3538     info->callbacks->einfo
3539       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3540        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3541
3542   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3543      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3544      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3545      warnings when they are included in an output file.  */
3546   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3547   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3548     {
3549       const char *name;
3550
3551       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3552       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3553         {
3554           char *msg;
3555           bfd_size_type sz;
3556
3557           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3558
3559           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3560              in the hash table.  If it is there, and it is already
3561              been defined, then we will not be using the entry
3562              from this shared object, so we don't need to warn.
3563              FIXME: If we see the definition in a regular object
3564              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3565              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3566              to emit, and then handle them all at the end of the
3567              link.  */
3568           if (dynamic)
3569             {
3570               struct elf_link_hash_entry *h;
3571
3572               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3573
3574               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3575               if (h != NULL
3576                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3577                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3578                 continue;
3579             }
3580
3581           sz = s->size;
3582           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3583           if (msg == NULL)
3584             goto error_return;
3585
3586           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3587             goto error_return;
3588
3589           msg[sz] = '\0';
3590
3591           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3592                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3593                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3594             goto error_return;
3595
3596           if (bfd_link_executable (info))
3597             {
3598               /* Clobber the section size so that the warning does
3599                  not get copied into the output file.  */
3600               s->size = 0;
3601
3602               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3603                  the warning section don't get copied to the output.  */
3604               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3605             }
3606         }
3607     }
3608
3609   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3610                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3611
3612   add_needed = TRUE;
3613   if (! dynamic)
3614     {
3615       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3616          sections immediately.  We need to attach them to something,
3617          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3618          format and is not from ld --just-symbols.  Always create the
3619          dynamic sections for -E/--dynamic-list.  FIXME: If there
3620          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3621          make a shared library.  */
3622       if (!just_syms
3623           && (bfd_link_pic (info)
3624               || (!bfd_link_relocatable (info)
3625                   && (info->export_dynamic || info->dynamic)))
3626           && is_elf_hash_table (htab)
3627           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3628           && !htab->dynamic_sections_created)
3629         {
3630           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3631             goto error_return;
3632         }
3633     }
3634   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3635     goto error_return;
3636   else
3637     {
3638       const char *soname = NULL;
3639       char *audit = NULL;
3640       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3641       int ret;
3642
3643       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3644          ld shouldn't allow it.  */
3645       if (just_syms)
3646         abort ();
3647
3648       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3649          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3650          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3651          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3652          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3653          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3654          all.  */
3655       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3656                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3657                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3658
3659       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3660       if (s != NULL)
3661         {
3662           bfd_byte *dynbuf;
3663           bfd_byte *extdyn;
3664           unsigned int elfsec;
3665           unsigned long shlink;
3666
3667           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3668             {
3669 error_free_dyn:
3670               free (dynbuf);
3671               goto error_return;
3672             }
3673
3674           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3675           if (elfsec == SHN_BAD)
3676             goto error_free_dyn;
3677           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3678
3679           for (extdyn = dynbuf;
3680                extdyn < dynbuf + s->size;
3681                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3682             {
3683               Elf_Internal_Dyn dyn;
3684
3685               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3686               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3687                 {
3688                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3689                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3690                   if (soname == NULL)
3691                     goto error_free_dyn;
3692                 }
3693               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3694                 {
3695                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3696                   char *fnm, *anm;
3697                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3698
3699                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3700                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3701                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3702                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3703                     goto error_free_dyn;
3704                   amt = strlen (fnm) + 1;
3705                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3706                   if (anm == NULL)
3707                     goto error_free_dyn;
3708                   memcpy (anm, fnm, amt);
3709                   n->name = anm;
3710                   n->by = abfd;
3711                   n->next = NULL;
3712                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3713                     ;
3714                   *pn = n;
3715                 }
3716               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3717                 {
3718                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3719                   char *fnm, *anm;
3720                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3721
3722                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3723                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3724                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3725                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3726                     goto error_free_dyn;
3727                   amt = strlen (fnm) + 1;
3728                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3729                   if (anm == NULL)
3730                     goto error_free_dyn;
3731                   memcpy (anm, fnm, amt);
3732                   n->name = anm;
3733                   n->by = abfd;
3734                   n->next = NULL;
3735                   for (pn = & runpath;
3736                        *pn != NULL;
3737                        pn = &(*pn)->next)
3738                     ;
3739                   *pn = n;
3740                 }
3741               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3742               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3743                 {
3744                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3745                   char *fnm, *anm;
3746                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3747
3748                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3749                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3750                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3751                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3752                     goto error_free_dyn;
3753                   amt = strlen (fnm) + 1;
3754                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3755                   if (anm == NULL)
3756                     goto error_free_dyn;
3757                   memcpy (anm, fnm, amt);
3758                   n->name = anm;
3759                   n->by = abfd;
3760                   n->next = NULL;
3761                   for (pn = & rpath;
3762                        *pn != NULL;
3763                        pn = &(*pn)->next)
3764                     ;
3765                   *pn = n;
3766                 }
3767               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3768                 {
3769                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3770                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3771                 }
3772             }
3773
3774           free (dynbuf);
3775         }
3776
3777       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3778          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3779       if (runpath)
3780         rpath = runpath;
3781
3782       if (rpath)
3783         {
3784           struct bfd_link_needed_list **pn;
3785           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3786             ;
3787           *pn = rpath;
3788         }
3789
3790       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3791          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3792          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3793          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3794          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3795          still implies that the section takes up space in the output
3796          file.  */
3797       bfd_section_list_clear (abfd);
3798
3799       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3800          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3801          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3802          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3803          name.  */
3804       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3805         {
3806           soname = elf_dt_name (abfd);
3807           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3808             soname = bfd_get_filename (abfd);
3809         }
3810
3811       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3812          will need to know it.  */
3813       elf_dt_name (abfd) = soname;
3814
3815       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3816       if (ret < 0)
3817         goto error_return;
3818
3819       /* If we have already included this dynamic object in the
3820          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3821          particular dynamic object more than once.  */
3822       if (ret > 0)
3823         return TRUE;
3824
3825       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3826       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3827     }
3828
3829   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3830      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3831      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3832      look at .symtab for a dynamic object.  */
3833
3834   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3835     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3836   else
3837     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3838
3839   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3840
3841   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3842      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3843      this point.  */
3844   if (elf_bad_symtab (abfd))
3845     {
3846       extsymcount = symcount;
3847       extsymoff = 0;
3848     }
3849   else
3850     {
3851       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3852       extsymoff = hdr->sh_info;
3853     }
3854
3855   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3856   if (extsymcount != 0)
3857     {
3858       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3859                                       NULL, NULL, NULL);
3860       if (isymbuf == NULL)
3861         goto error_return;
3862
3863       if (sym_hash == NULL)
3864         {
3865           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3866              external symbol.  */
3867           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3868           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3869           if (sym_hash == NULL)
3870             goto error_free_sym;
3871           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3872         }
3873     }
3874
3875   if (dynamic)
3876     {
3877       /* Read in any version definitions.  */
3878       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3879                                           info->default_imported_symver))
3880         goto error_free_sym;
3881
3882       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3883          to internal format.  */
3884       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3885         {
3886           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3887
3888           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3889           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3890           if (extversym == NULL)
3891             goto error_free_sym;
3892           amt = versymhdr->sh_size;
3893           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3894               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3895             goto error_free_vers;
3896         }
3897     }
3898
3899   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3900      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3901      to be unneeded, restore the state.  */
3902   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3903     {
3904       unsigned int i;
3905       size_t entsize;
3906
3907       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3908         {
3909           struct bfd_hash_entry *p;
3910           struct elf_link_hash_entry *h;
3911
3912           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3913             {
3914               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3915               entsize += htab->root.table.entsize;
3916               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3917                 entsize += htab->root.table.entsize;
3918             }
3919         }
3920
3921       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3922       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3923       if (old_tab == NULL)
3924         goto error_free_vers;
3925
3926       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3927          symbols added can later be reclaimed.  */
3928       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3929       if (alloc_mark == NULL)
3930         goto error_free_vers;
3931
3932       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3933          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3934       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3935         goto error_free_vers;
3936
3937       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3938          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3939       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3940       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3941       old_undefs = htab->root.undefs;
3942       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3943       old_table = htab->root.table.table;
3944       old_size = htab->root.table.size;
3945       old_count = htab->root.table.count;
3946       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3947       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3948
3949       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3950         {
3951           struct bfd_hash_entry *p;
3952           struct elf_link_hash_entry *h;
3953
3954           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3955             {
3956               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3957               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3958               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3959               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3960                 {
3961                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3962                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3963                 }
3964             }
3965         }
3966     }
3967
3968   weaks = NULL;
3969   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3970   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3971        isym < isymend;
3972        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3973     {
3974       int bind;
3975       bfd_vma value;
3976       asection *sec, *new_sec;
3977       flagword flags;
3978       const char *name;
3979       struct elf_link_hash_entry *h;
3980       struct elf_link_hash_entry *hi;
3981       bfd_boolean definition;
3982       bfd_boolean size_change_ok;
3983       bfd_boolean type_change_ok;
3984       bfd_boolean new_weakdef;
3985       bfd_boolean new_weak;
3986       bfd_boolean old_weak;
3987       bfd_boolean override;
3988       bfd_boolean common;
3989       unsigned int old_alignment;
3990       bfd *old_bfd;
3991       bfd_boolean matched;
3992
3993       override = FALSE;
3994
3995       flags = BSF_NO_FLAGS;
3996       sec = NULL;
3997       value = isym->st_value;
3998       common = bed->common_definition (isym);
3999
4000       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
4001       switch (bind)
4002         {
4003         case STB_LOCAL:
4004           /* This should be impossible, since ELF requires that all
4005              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
4006              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
4007              screws this up.  */
4008           continue;
4009
4010         case STB_GLOBAL:
4011           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
4012             flags = BSF_GLOBAL;
4013           break;
4014
4015         case STB_WEAK:
4016           flags = BSF_WEAK;
4017           break;
4018
4019         case STB_GNU_UNIQUE:
4020           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4021           break;
4022
4023         default:
4024           /* Leave it up to the processor backend.  */
4025           break;
4026         }
4027
4028       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4029         sec = bfd_und_section_ptr;
4030       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4031         sec = bfd_abs_section_ptr;
4032       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4033         {
4034           sec = bfd_com_section_ptr;
4035           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4036              calls the value we call the alignment.  */
4037           value = isym->st_size;
4038         }
4039       else
4040         {
4041           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4042           if (sec == NULL)
4043             sec = bfd_abs_section_ptr;
4044           else if (discarded_section (sec))
4045             {
4046               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4047                  its visibility.  */
4048               sec = bfd_und_section_ptr;
4049               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4050             }
4051           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4052             value -= sec->vma;
4053         }
4054
4055       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4056                                               isym->st_name);
4057       if (name == NULL)
4058         goto error_free_vers;
4059
4060       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4061           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4062         {
4063           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4064
4065           if (xc == NULL)
4066             {
4067               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4068                                  | SEC_EXCLUDE);
4069               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4070               if (xc == NULL)
4071                 goto error_free_vers;
4072             }
4073           sec = xc;
4074         }
4075       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4076                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4077                && !bfd_link_relocatable (info))
4078         {
4079           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4080
4081           if (tcomm == NULL)
4082             {
4083               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4084                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4085               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4086               if (tcomm == NULL)
4087                 goto error_free_vers;
4088             }
4089           sec = tcomm;
4090         }
4091       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4092         {
4093           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4094                                              &sec, &value))
4095             goto error_free_vers;
4096
4097           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4098              should be skipped for some reason.  */
4099           if (name == NULL)
4100             continue;
4101         }
4102
4103       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4104       if (sec == NULL)
4105         {
4106           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4107           goto error_free_vers;
4108         }
4109
4110       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4111          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4112          for this executable.  */
4113       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4114           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4115         continue;
4116
4117       if (bfd_is_und_section (sec)
4118           || bfd_is_com_section (sec))
4119         definition = FALSE;
4120       else
4121         definition = TRUE;
4122
4123       size_change_ok = FALSE;
4124       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4125       old_weak = FALSE;
4126       matched = FALSE;
4127       old_alignment = 0;
4128       old_bfd = NULL;
4129       new_sec = sec;
4130
4131       if (is_elf_hash_table (htab))
4132         {
4133           Elf_Internal_Versym iver;
4134           unsigned int vernum = 0;
4135           bfd_boolean skip;
4136
4137           if (ever == NULL)
4138             {
4139               if (info->default_imported_symver)
4140                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4141                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4142               else
4143                 iver.vs_vers = 0;
4144             }
4145           else
4146             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4147
4148           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4149
4150           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4151              1, we append the version name to the symbol name.
4152              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4153              if it is not a function, because it might be the version
4154              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4155           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4156               || (vernum > 1
4157                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4158                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4159             {
4160               const char *verstr;
4161               size_t namelen, verlen, newlen;
4162               char *newname, *p;
4163
4164               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4165                 {
4166                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4167                     verstr = NULL;
4168                   else if (vernum > 1)
4169                     verstr =
4170                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4171                   else
4172                     verstr = "";
4173
4174                   if (verstr == NULL)
4175                     {
4176                       (*_bfd_error_handler)
4177                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4178                          abfd, name, vernum,
4179                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4180                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4181                       goto error_free_vers;
4182                     }
4183                 }
4184               else
4185                 {
4186                   /* We cannot simply test for the number of
4187                      entries in the VERNEED section since the
4188                      numbers for the needed versions do not start
4189                      at 0.  */
4190                   Elf_Internal_Verneed *t;
4191
4192                   verstr = NULL;
4193                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4194                        t != NULL;
4195                        t = t->vn_nextref)
4196                     {
4197                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4198
4199                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4200                         {
4201                           if (a->vna_other == vernum)
4202                             {
4203                               verstr = a->vna_nodename;
4204                               break;
4205                             }
4206                         }
4207                       if (a != NULL)
4208                         break;
4209                     }
4210                   if (verstr == NULL)
4211                     {
4212                       (*_bfd_error_handler)
4213                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4214                          abfd, name, vernum);
4215                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4216                       goto error_free_vers;
4217                     }
4218                 }
4219
4220               namelen = strlen (name);
4221               verlen = strlen (verstr);
4222               newlen = namelen + verlen + 2;
4223               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4224                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4225                 ++newlen;
4226
4227               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4228               if (newname == NULL)
4229                 goto error_free_vers;
4230               memcpy (newname, name, namelen);
4231               p = newname + namelen;
4232               *p++ = ELF_VER_CHR;
4233               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4234                  we add another @ to the name.  This indicates the
4235                  default version of the symbol.  */
4236               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4237                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4238                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4239               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4240
4241               name = newname;
4242             }
4243
4244           /* If this symbol has default visibility and the user has
4245              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4246           if (!bfd_is_und_section (sec)
4247               && !dynamic
4248               && abfd->no_export
4249               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4250             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4251                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4252
4253           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4254                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4255                                       &old_alignment, &skip, &override,
4256                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4257                                       &matched))
4258             goto error_free_vers;
4259
4260           if (skip)
4261             continue;
4262
4263           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4264              existing one.  */
4265           if (override && matched)
4266             definition = FALSE;
4267
4268           h = *sym_hash;
4269           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4270                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4271             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4272
4273           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4274               && vernum > 1
4275               && definition)
4276             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4277         }
4278
4279       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4280              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4281               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4282         goto error_free_vers;
4283
4284       h = *sym_hash;
4285       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4286          updated.  */
4287       hi = h;
4288       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4289              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4290         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4291
4292       *sym_hash = h;
4293
4294       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4295       new_weakdef = FALSE;
4296       if (dynamic
4297           && definition
4298           && new_weak
4299           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4300           && is_elf_hash_table (htab)
4301           && h->u.weakdef == NULL)
4302         {
4303           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4304              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4305              function we will set the weakdef field to the correct
4306              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4307              objects on this list, because that happens to be the only
4308              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4309              weak symbol, and the information is time consuming to
4310              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4311              then this symbol was already defined by some previous
4312              dynamic object, and we will be using that previous
4313              definition anyhow.  */
4314
4315           h->u.weakdef = weaks;
4316           weaks = h;
4317           new_weakdef = TRUE;
4318         }
4319
4320       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4321       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4322           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4323         {
4324           unsigned int align;
4325
4326           if (common)
4327             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4328           else
4329             {
4330               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4331                  We need to get the alignment from the section.  */
4332               align = new_sec->alignment_power;
4333             }
4334           if (align > old_alignment)
4335             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4336           else
4337             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4338         }
4339
4340       if (is_elf_hash_table (htab))
4341         {
4342           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4343              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4344              is one which is referenced or defined by both a regular
4345              object and a shared object.  */
4346           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4347
4348           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4349              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4350           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4351             ;
4352           else if (! dynamic)
4353             {
4354               if (! definition)
4355                 {
4356                   h->ref_regular = 1;
4357                   if (bind != STB_WEAK)
4358                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4359                 }
4360               else
4361                 {
4362                   h->def_regular = 1;
4363                   if (h->def_dynamic)
4364                     {
4365                       h->def_dynamic = 0;
4366                       h->ref_dynamic = 1;
4367                     }
4368                 }
4369
4370               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4371                  make the real symbol dynamic.  */
4372               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4373                   && (bfd_link_dll (info)
4374                       || h->def_dynamic
4375                       || h->ref_dynamic))
4376                 dynsym = TRUE;
4377             }
4378           else
4379             {
4380               if (! definition)
4381                 {
4382                   h->ref_dynamic = 1;
4383                   hi->ref_dynamic = 1;
4384                 }
4385               else
4386                 {
4387                   h->def_dynamic = 1;
4388                   hi->def_dynamic = 1;
4389                 }
4390
4391               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4392                  make the real symbol dynamic.  */
4393               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4394                   && (h->def_regular
4395                       || h->ref_regular
4396                       || (h->u.weakdef != NULL
4397                           && ! new_weakdef
4398                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4399                 dynsym = TRUE;
4400             }
4401
4402           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4403              the default name.  */
4404           if (definition
4405               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4406             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4407                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4408               goto error_free_vers;
4409
4410           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4411              can change when a common symbol is overridden by a normal
4412              definition or a common symbol is ignored due to the old
4413              normal definition. We need to make sure the maximum
4414              alignment is maintained.  */
4415           if ((old_alignment || common)
4416               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4417             {
4418               unsigned int common_align;
4419               unsigned int normal_align;
4420               unsigned int symbol_align;
4421               bfd *normal_bfd;
4422               bfd *common_bfd;
4423
4424               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4425                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4426
4427               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4428               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4429                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4430                 {
4431                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4432                   if (normal_align > symbol_align)
4433                     normal_align = symbol_align;
4434                 }
4435               else
4436                 normal_align = symbol_align;
4437
4438               if (old_alignment)
4439                 {
4440                   common_align = old_alignment;
4441                   common_bfd = old_bfd;
4442                   normal_bfd = abfd;
4443                 }
4444               else
4445                 {
4446                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4447                   common_bfd = abfd;
4448                   normal_bfd = old_bfd;
4449                 }
4450
4451               if (normal_align < common_align)
4452                 {
4453                   /* PR binutils/2735 */
4454                   if (normal_bfd == NULL)
4455                     (*_bfd_error_handler)
4456                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4457                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4458                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4459                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4460                   else
4461                     (*_bfd_error_handler)
4462                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4463                          " is smaller than %u in %B"),
4464                        normal_bfd, common_bfd,
4465                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4466                 }
4467             }
4468
4469           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4470           if (isym->st_size != 0
4471               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4472               && (definition || h->size == 0))
4473             {
4474               if (h->size != 0
4475                   && h->size != isym->st_size
4476                   && ! size_change_ok)
4477                 (*_bfd_error_handler)
4478                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4479                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4480                    old_bfd, abfd,
4481                    name, (unsigned long) h->size,
4482                    (unsigned long) isym->st_size);
4483
4484               h->size = isym->st_size;
4485             }
4486
4487           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4488              to be the size of the common symbol.  The code just above
4489              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4490              don't warn about a size change here, because that is
4491              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4492              function types.  */
4493           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4494             h->size = h->root.u.c.size;
4495
4496           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4497               && ((definition && !new_weak)
4498                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4499                   || h->type == STT_NOTYPE))
4500             {
4501               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4502
4503               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4504                  symbol.  */
4505               if (type == STT_GNU_IFUNC
4506                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4507                 type = STT_FUNC;
4508
4509               if (h->type != type)
4510                 {
4511                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4512                     (*_bfd_error_handler)
4513                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4514                          " from %d to %d in %B"),
4515                        abfd, name, h->type, type);
4516
4517                   h->type = type;
4518                 }
4519             }
4520
4521           /* Merge st_other field.  */
4522           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4523
4524           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4525           if (definition
4526               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4527               && !bfd_link_relocatable (info))
4528             dynsym = FALSE;
4529
4530           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4531           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4532             dynsym = FALSE;
4533
4534           if (definition)
4535             {
4536               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4537               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4538             }
4539
4540           if (definition && !dynamic)
4541             {
4542               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4543               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4544                 {
4545                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4546                      aliases can be checked.  */
4547                   if (!nondeflt_vers)
4548                     {
4549                       amt = ((isymend - isym + 1)
4550                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4551                       nondeflt_vers
4552                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4553                       if (!nondeflt_vers)
4554                         goto error_free_vers;
4555                     }
4556                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4557                 }
4558             }
4559
4560           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4561             {
4562               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4563                 goto error_free_vers;
4564               if (h->u.weakdef != NULL
4565                   && ! new_weakdef
4566                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4567                 {
4568                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4569                     goto error_free_vers;
4570                 }
4571             }
4572           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4573             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4574                visibility says it should not be visible, turn it into
4575                a local symbol.  */
4576             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4577               {
4578               case STV_INTERNAL:
4579               case STV_HIDDEN:
4580                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4581                 dynsym = FALSE;
4582                 break;
4583               }
4584
4585           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd nor
4586              for unmatched symbol.  */
4587           if (!add_needed
4588               && matched
4589               && definition
4590               && ((dynsym
4591                    && h->ref_regular_nonweak
4592                    && (old_bfd == NULL
4593                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4594                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4595                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4596                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4597             {
4598               int ret;
4599               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4600
4601               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4602                                       h->root.root.string);
4603
4604               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4605                  other library is referenced by a regular object.
4606                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4607                  --no-add-needed is used and the reference was not
4608                  a weak one.  */
4609               if (old_bfd != NULL
4610                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4611                 {
4612                   (*_bfd_error_handler)
4613                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4614                      old_bfd, name);
4615                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4616                   goto error_free_vers;
4617                 }
4618
4619               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4620                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4621
4622               add_needed = TRUE;
4623               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4624               if (ret < 0)
4625                 goto error_free_vers;
4626
4627               BFD_ASSERT (ret == 0);
4628             }
4629         }
4630     }
4631
4632   if (extversym != NULL)
4633     {
4634       free (extversym);
4635       extversym = NULL;
4636     }
4637
4638   if (isymbuf != NULL)
4639     {
4640       free (isymbuf);
4641       isymbuf = NULL;
4642     }
4643
4644   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4645     {
4646       unsigned int i;
4647
4648       /* Restore the symbol table.  */
4649       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4650       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4651               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4652       htab->root.table.table = old_table;
4653       htab->root.table.size = old_size;
4654       htab->root.table.count = old_count;
4655       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4656       htab->root.undefs = old_undefs;
4657       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4658       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4659       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4660         {
4661           struct bfd_hash_entry *p;
4662           struct elf_link_hash_entry *h;
4663           bfd_size_type size;
4664           unsigned int alignment_power;
4665
4666           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4667             {
4668               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4669               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4670                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4671               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4672                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4673                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4674
4675               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4676                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4677                  since it can still be loaded at run time by another
4678                  dynamic lib.  */
4679               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4680                 {
4681                   size = h->root.u.c.size;
4682                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4683                 }
4684               else
4685                 {
4686                   size = 0;
4687                   alignment_power = 0;
4688                 }
4689               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4690               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4691               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4692               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4693                 {
4694                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4695                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4696                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4697                 }
4698               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4699                 {
4700                   if (size > h->root.u.c.size)
4701                     h->root.u.c.size = size;
4702                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4703                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4704                 }
4705             }
4706         }
4707
4708       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4709          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4710       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4711         goto error_free_vers;
4712
4713       free (old_tab);
4714       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4715                            alloc_mark);
4716       if (nondeflt_vers != NULL)
4717         free (nondeflt_vers);
4718       return TRUE;
4719     }
4720
4721   if (old_tab != NULL)
4722     {
4723       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4724         goto error_free_vers;
4725       free (old_tab);
4726       old_tab = NULL;
4727     }
4728
4729   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
4730      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
4731      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4732   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
4733     {
4734       bfd_size_type cnt, symidx;
4735
4736       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4737         {
4738           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4739           char *shortname, *p;
4740
4741           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4742           if (p == NULL
4743               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4744                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4745             continue;
4746
4747           amt = p - h->root.root.string;
4748           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4749           if (!shortname)
4750             goto error_free_vers;
4751           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4752           shortname[amt] = '\0';
4753
4754           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4755                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4756                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4757           if (hi != NULL
4758               && hi->root.type == h->root.type
4759               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4760               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4761             {
4762               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4763               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4764               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4765               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4766               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4767               if (sym_hash)
4768                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4769                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4770                     {
4771                       sym_hash[symidx] = h;
4772                       break;
4773                     }
4774             }
4775           free (shortname);
4776         }
4777       free (nondeflt_vers);
4778       nondeflt_vers = NULL;
4779     }
4780
4781   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4782      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4783      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4784      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4785      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4786      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4787      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4788      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4789      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4790      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4791      assembler code, handling it correctly would be very time
4792      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4793      either.  */
4794   if (weaks != NULL)
4795     {
4796       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4797       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4798       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4799       struct elf_link_hash_entry *h;
4800       size_t sym_count;
4801
4802       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4803          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4804          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4805       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4806       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4807       if (sorted_sym_hash == NULL)
4808         goto error_return;
4809       sym_hash = sorted_sym_hash;
4810       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4811       hppend = hpp + extsymcount;
4812       sym_count = 0;
4813       for (; hpp < hppend; hpp++)
4814         {
4815           h = *hpp;
4816           if (h != NULL
4817               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4818               && !bed->is_function_type (h->type))
4819             {
4820               *sym_hash = h;
4821               sym_hash++;
4822               sym_count++;
4823             }
4824         }
4825
4826       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4827              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4828              elf_sort_symbol);
4829
4830       while (weaks != NULL)
4831         {
4832           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4833           asection *slook;
4834           bfd_vma vlook;
4835           size_t i, j, idx = 0;
4836
4837           hlook = weaks;
4838           weaks = hlook->u.weakdef;
4839           hlook->u.weakdef = NULL;
4840
4841           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4842                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4843                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4844                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4845           slook = hlook->root.u.def.section;
4846           vlook = hlook->root.u.def.value;
4847
4848           i = 0;
4849           j = sym_count;
4850           while (i != j)
4851             {
4852               bfd_signed_vma vdiff;
4853               idx = (i + j) / 2;
4854               h = sorted_sym_hash[idx];
4855               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4856               if (vdiff < 0)
4857                 j = idx;
4858               else if (vdiff > 0)
4859                 i = idx + 1;
4860               else
4861                 {
4862                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4863                   if (sdiff < 0)
4864                     j = idx;
4865                   else if (sdiff > 0)
4866                     i = idx + 1;
4867                   else
4868                     break;
4869                 }
4870             }
4871
4872           /* We didn't find a value/section match.  */
4873           if (i == j)
4874             continue;
4875
4876           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4877              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4878              the binary search above may land on any of them.  Step
4879              one past the matching symbol(s).  */
4880           while (++idx != j)
4881             {
4882               h = sorted_sym_hash[idx];
4883               if (h->root.u.def.section != slook
4884                   || h->root.u.def.value != vlook)
4885                 break;
4886             }
4887
4888           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4889              as well as value and section, we'll choose the one with
4890              the largest size.  */
4891           while (idx-- != i)
4892             {
4893               h = sorted_sym_hash[idx];
4894
4895               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4896               if (h->root.u.def.section != slook
4897                   || h->root.u.def.value != vlook)
4898                 break;
4899               else if (h != hlook)
4900                 {
4901                   hlook->u.weakdef = h;
4902
4903                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4904                      symbols, make sure the real definition is put
4905                      there as well.  */
4906                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4907                     {
4908                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4909                         {
4910                         err_free_sym_hash:
4911                           free (sorted_sym_hash);
4912                           goto error_return;
4913                         }
4914                     }
4915
4916                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4917                      symbols, make sure the weak definition is put
4918                      there as well.  If we don't do this, then the
4919                      dynamic loader might not merge the entries for the
4920                      real definition and the weak definition.  */
4921                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4922                     {
4923                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4924                         goto err_free_sym_hash;
4925                     }
4926                   break;
4927                 }
4928             }
4929         }
4930
4931       free (sorted_sym_hash);
4932     }
4933
4934   if (bed->check_directives
4935       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4936     return FALSE;
4937
4938   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4939      not a shared library, then let the backend look through the
4940      relocs.
4941
4942      This is required to build global offset table entries and to
4943      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4944      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4945      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4946      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4947      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4948      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4949      which causes the linker to require additional runtime memory or
4950      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4951      This would be a good case for using mmap.
4952
4953      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4954      different format.  It probably can't be done.  */
4955   if (! dynamic
4956       && is_elf_hash_table (htab)
4957       && bed->check_relocs != NULL
4958       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4959       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4960     {
4961       asection *o;
4962
4963       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4964         {
4965           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4966           bfd_boolean ok;
4967
4968           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4969               || o->reloc_count == 0
4970               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4971                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4972               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4973             continue;
4974
4975           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4976                                                        info->keep_memory);
4977           if (internal_relocs == NULL)
4978             goto error_return;
4979
4980           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4981
4982           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4983             free (internal_relocs);
4984
4985           if (! ok)
4986             goto error_return;
4987         }
4988     }
4989
4990   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4991      of the .stab/.stabstr sections.  */
4992   if (! dynamic
4993       && ! info->traditional_format
4994       && is_elf_hash_table (htab)
4995       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4996     {
4997       asection *stabstr;
4998
4999       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
5000       if (stabstr != NULL)
5001         {
5002           bfd_size_type string_offset = 0;
5003           asection *stab;
5004
5005           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
5006             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
5007                 && (!stab->name[5] ||
5008                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
5009                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
5010                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
5011               {
5012                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
5013
5014                 secdata = elf_section_data (stab);
5015                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
5016                                                stabstr, &secdata->sec_info,
5017                                                &string_offset))
5018                   goto error_return;
5019                 if (secdata->sec_info)
5020                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
5021             }
5022         }
5023     }
5024
5025   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5026     {
5027       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5028       struct elf_link_loaded_list *n;
5029
5030       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5031       if (n == NULL)
5032         goto error_return;
5033       n->abfd = abfd;
5034       n->next = htab->loaded;
5035       htab->loaded = n;
5036     }
5037
5038   return TRUE;
5039
5040  error_free_vers:
5041   if (old_tab != NULL)
5042     free (old_tab);
5043   if (nondeflt_vers != NULL)
5044     free (nondeflt_vers);
5045   if (extversym != NULL)
5046     free (extversym);
5047  error_free_sym:
5048   if (isymbuf != NULL)
5049     free (isymbuf);
5050  error_return:
5051   return FALSE;
5052 }
5053
5054 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5055    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5056
5057 struct elf_link_hash_entry *
5058 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5059                                 struct bfd_link_info *info,
5060                                 const char *name)
5061 {
5062   struct elf_link_hash_entry *h;
5063   char *p, *copy;
5064   size_t len, first;
5065
5066   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5067   if (h != NULL)
5068     return h;
5069
5070   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5071      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5072      The effect is that references to the symbol with and without the
5073      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5074
5075   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5076   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5077     return h;
5078
5079   /* First check with only one `@'.  */
5080   len = strlen (name);
5081   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5082   if (copy == NULL)
5083     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
5084
5085   first = p - name + 1;
5086   memcpy (copy, name, first);
5087   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5088
5089   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5090   if (h == NULL)
5091     {
5092       /* We also need to check references to the symbol without the
5093          version.  */
5094       copy[first - 1] = '\0';
5095       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5096                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5097     }
5098
5099   bfd_release (abfd, copy);
5100   return h;
5101 }
5102
5103 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5104    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5105    handle versioned symbols.
5106
5107    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5108    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5109    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5110    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5111    object file.
5112
5113    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5114    table until nothing further is resolved.  */
5115
5116 static bfd_boolean
5117 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5118 {
5119   symindex c;
5120   unsigned char *included = NULL;
5121   carsym *symdefs;
5122   bfd_boolean loop;
5123   bfd_size_type amt;
5124   const struct elf_backend_data *bed;
5125   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5126     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5127
5128   if (! bfd_has_map (abfd))
5129     {
5130       /* An empty archive is a special case.  */
5131       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5132         return TRUE;
5133       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5134       return FALSE;
5135     }
5136
5137   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5138      files we know to be already included.  This is to speed up the
5139      second and subsequent passes.  */
5140   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5141   if (c == 0)
5142     return TRUE;
5143   amt = c;
5144   amt *= sizeof (*included);
5145   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5146   if (included == NULL)
5147     return FALSE;
5148
5149   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5150   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5151   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5152
5153   do
5154     {
5155       file_ptr last;
5156       symindex i;
5157       carsym *symdef;
5158       carsym *symdefend;
5159
5160       loop = FALSE;
5161       last = -1;
5162
5163       symdef = symdefs;
5164       symdefend = symdef + c;
5165       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5166         {
5167           struct elf_link_hash_entry *h;
5168           bfd *element;
5169           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5170           symindex mark;
5171
5172           if (included[i])
5173             continue;
5174           if (symdef->file_offset == last)
5175             {
5176               included[i] = TRUE;
5177               continue;
5178             }
5179
5180           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5181           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5182             goto error_return;
5183
5184           if (h == NULL)
5185             continue;
5186
5187           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5188             {
5189               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5190                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5191                  only want to include it however, if this archive element
5192                  contains a definition of the symbol, not just another common
5193                  declaration of it.
5194
5195                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5196                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5197                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5198                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5199                  table and check that to see what kind of symbol definition
5200                  this is.  */
5201               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5202                 continue;
5203             }
5204           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5205             {
5206               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5207                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5208                 included[i] = TRUE;
5209               continue;
5210             }
5211
5212           /* We need to include this archive member.  */
5213           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5214           if (element == NULL)
5215             goto error_return;
5216
5217           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5218             goto error_return;
5219
5220           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5221
5222           if (!(*info->callbacks
5223                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5224             goto error_return;
5225           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5226             goto error_return;
5227
5228           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5229              another pass through the archive in order to see whether
5230              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5231              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5232              undefined symbol which is defined later on in this pass
5233              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5234              does make the code less efficient than it could be.  */
5235           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5236             loop = TRUE;
5237
5238           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5239              which we have already seen in this pass.  */
5240           mark = i;
5241           do
5242             {
5243               included[mark] = TRUE;
5244               if (mark == 0)
5245                 break;
5246               --mark;
5247             }
5248           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5249
5250           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5251              on through the loop.  */
5252           last = symdef->file_offset;
5253         }
5254     }
5255   while (loop);
5256
5257   free (included);
5258
5259   return TRUE;
5260
5261  error_return:
5262   if (included != NULL)
5263     free (included);
5264   return FALSE;
5265 }
5266
5267 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5268    appropriate.  */
5269
5270 bfd_boolean
5271 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5272 {
5273   switch (bfd_get_format (abfd))
5274     {
5275     case bfd_object:
5276       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5277     case bfd_archive:
5278       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5279     default:
5280       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5281       return FALSE;
5282     }
5283 }
5284 \f
5285 struct hash_codes_info
5286 {
5287   unsigned long *hashcodes;
5288   bfd_boolean error;
5289 };
5290
5291 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5292    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5293
5294 static bfd_boolean
5295 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5296 {
5297   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5298   const char *name;
5299   unsigned long ha;
5300   char *alc = NULL;
5301
5302   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5303   if (h->dynindx == -1)
5304     return TRUE;
5305
5306   name = h->root.root.string;
5307   if (h->versioned >= versioned)
5308     {
5309       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5310       if (p != NULL)
5311         {
5312           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5313           if (alc == NULL)
5314             {
5315               inf->error = TRUE;
5316               return FALSE;
5317             }
5318           memcpy (alc, name, p - name);
5319           alc[p - name] = '\0';
5320           name = alc;
5321         }
5322     }
5323
5324   /* Compute the hash value.  */
5325   ha = bfd_elf_hash (name);
5326
5327   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5328   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5329
5330   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5331      later.  */
5332   h->u.elf_hash_value = ha;
5333
5334   if (alc != NULL)
5335     free (alc);
5336
5337   return TRUE;
5338 }
5339
5340 struct collect_gnu_hash_codes
5341 {
5342   bfd *output_bfd;
5343   const struct elf_backend_data *bed;
5344   unsigned long int nsyms;
5345   unsigned long int maskbits;
5346   unsigned long int *hashcodes;
5347   unsigned long int *hashval;
5348   unsigned long int *indx;
5349   unsigned long int *counts;
5350   bfd_vma *bitmask;
5351   bfd_byte *contents;
5352   long int min_dynindx;
5353   unsigned long int bucketcount;
5354   unsigned long int symindx;
5355   long int local_indx;
5356   long int shift1, shift2;
5357   unsigned long int mask;
5358   bfd_boolean error;
5359 };
5360
5361 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5362    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5363
5364 static bfd_boolean
5365 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5366 {
5367   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5368   const char *name;
5369   unsigned long ha;
5370   char *alc = NULL;
5371
5372   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5373   if (h->dynindx == -1)
5374     return TRUE;
5375
5376   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5377   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5378     return TRUE;
5379
5380   name = h->root.root.string;
5381   if (h->versioned >= versioned)
5382     {
5383       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5384       if (p != NULL)
5385         {
5386           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5387           if (alc == NULL)
5388             {
5389               s->error = TRUE;
5390               return FALSE;
5391             }
5392           memcpy (alc, name, p - name);
5393           alc[p - name] = '\0';
5394           name = alc;
5395         }
5396     }
5397
5398   /* Compute the hash value.  */
5399   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5400
5401   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5402      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5403   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5404   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5405   ++s->nsyms;
5406   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5407     s->min_dynindx = h->dynindx;
5408
5409   if (alc != NULL)
5410     free (alc);
5411
5412   return TRUE;
5413 }
5414
5415 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5416    final dynaminc symbol renumbering.  */
5417
5418 static bfd_boolean
5419 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5420 {
5421   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5422   unsigned long int bucket;
5423   unsigned long int val;
5424
5425   /* Ignore indirect symbols.  */
5426   if (h->dynindx == -1)
5427     return TRUE;
5428
5429   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5430   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5431     {
5432       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5433         h->dynindx = s->local_indx++;
5434       return TRUE;
5435     }
5436
5437   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5438   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5439         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5440   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5441   s->bitmask[val]
5442     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5443   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5444   if (s->counts[bucket] == 1)
5445     /* Last element terminates the chain.  */
5446     val |= 1;
5447   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5448               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5449   --s->counts[bucket];
5450   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5451   return TRUE;
5452 }
5453
5454 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5455
5456 bfd_boolean
5457 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5458 {
5459   return !(h->forced_local
5460            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5461            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5462            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5463                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5464                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5465 }
5466
5467 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5468    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5469    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5470    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5471    than 32771 buckets.  */
5472
5473 static const size_t elf_buckets[] =
5474 {
5475   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5476   16411, 32771, 0
5477 };
5478
5479 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5480    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5481    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5482    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5483    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5484    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5485    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5486    (= short chain lengths) and table size.  */
5487 static size_t
5488 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5489                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5490                       unsigned long int nsyms,
5491                       int gnu_hash)
5492 {
5493   size_t best_size = 0;
5494   unsigned long int i;
5495
5496   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5497      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5498      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5499 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5500   if (info->optimize)
5501     {
5502       size_t minsize;
5503       size_t maxsize;
5504       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5505       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5506       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5507       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5508       unsigned long int *counts;
5509       bfd_size_type amt;
5510       unsigned int no_improvement_count = 0;
5511
5512       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5513          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5514          2*NSYMS buckets.  */
5515       minsize = nsyms / 4;
5516       if (minsize == 0)
5517         minsize = 1;
5518       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5519       if (gnu_hash)
5520         {
5521           if (minsize < 2)
5522             minsize = 2;
5523           if ((best_size & 31) == 0)
5524             ++best_size;
5525         }
5526
5527       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5528          since the size could be large.  */
5529       amt = maxsize;
5530       amt *= sizeof (unsigned long int);
5531       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5532       if (counts == NULL)
5533         return 0;
5534
5535       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5536          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5537          of the table.  */
5538       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5539         {
5540           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5541           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5542           unsigned long int j;
5543           unsigned long int fact;
5544
5545           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5546             continue;
5547
5548           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5549
5550           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5551           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5552             ++counts[hashcodes[j] % i];
5553
5554           /* For the weight function we need some information about the
5555              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5556              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5557              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5558              to have a better value some day simply define this value.  */
5559 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5560 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5561 # endif
5562
5563           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5564              and the chains.  */
5565           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5566
5567 # if 1
5568           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5569              of all the chain lengths (which favors many small chain
5570              over a few long chains).  */
5571           for (j = 0; j < i; ++j)
5572             max += counts[j] * counts[j];
5573
5574           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5575           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5576           max *= fact * fact;
5577 # else
5578           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5579              also add squares of the size but we also add penalties for
5580              empty slots (the +1 term).  */
5581           for (j = 0; j < i; ++j)
5582             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5583
5584           /* The overall size of the table is considered, but not as
5585              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5586           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5587           max *= fact;
5588 # endif
5589
5590           /* Compare with current best results.  */
5591           if (max < best_chlen)
5592             {
5593               best_chlen = max;
5594               best_size = i;
5595               no_improvement_count = 0;
5596             }
5597           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5598              when there are a large number of symbols.  */
5599           else if (++no_improvement_count == 100)
5600             break;
5601         }
5602
5603       free (counts);
5604     }
5605   else
5606 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5607     {
5608       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5609          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5610          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5611       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5612         {
5613           best_size = elf_buckets[i];
5614           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5615             break;
5616         }
5617       if (gnu_hash && best_size < 2)
5618         best_size = 2;
5619     }
5620
5621   return best_size;
5622 }
5623
5624 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5625
5626 bfd_boolean
5627 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5628 {
5629   bfd *ibfd;
5630
5631   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5632     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5633         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5634       return FALSE;
5635   return TRUE;
5636 }
5637
5638 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5639    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5640    undefined it is initialized.  */
5641
5642 bfd_boolean
5643 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5644                             struct bfd_link_info *info,
5645                             const char *legacy_symbol,
5646                             bfd_vma default_size)
5647 {
5648   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5649
5650   /* Look for legacy symbol.  */
5651   if (legacy_symbol)
5652     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5653                               FALSE, FALSE, FALSE);
5654   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5655             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5656       && h->def_regular
5657       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5658     {
5659       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5660       h->type = STT_OBJECT;
5661       if (info->stacksize)
5662         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5663                                output_bfd, legacy_symbol);
5664       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5665         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5666                                output_bfd, legacy_symbol);
5667       else
5668         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5669     }
5670
5671   if (!info->stacksize)
5672     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5673        size, set it now.  */
5674     info->stacksize = default_size;
5675
5676   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5677   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5678             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5679     {
5680       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5681
5682       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5683             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5684              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5685              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5686              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5687         return FALSE;
5688
5689       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5690       h->def_regular = 1;
5691       h->type = STT_OBJECT;
5692     }
5693
5694   return TRUE;
5695 }
5696
5697 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5698    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5699    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5700    addresses of the various sections.  */
5701
5702 bfd_boolean
5703 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5704                                const char *soname,
5705                                const char *rpath,
5706                                const char *filter_shlib,
5707                                const char *audit,
5708                                const char *depaudit,
5709                                const char * const *auxiliary_filters,
5710                                struct bfd_link_info *info,
5711                                asection **sinterpptr)
5712 {
5713   bfd_size_type soname_indx;
5714   bfd *dynobj;
5715   const struct elf_backend_data *bed;
5716   struct elf_info_failed asvinfo;
5717
5718   *sinterpptr = NULL;
5719
5720   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5721
5722   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5723     return TRUE;
5724
5725   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5726
5727   /* Any syms created from now on start with -1 in
5728      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5729   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5730     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5731   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5732     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5733
5734   if (bfd_link_relocatable (info)
5735       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5736     return FALSE;
5737
5738   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5739      we're dynamic or not.  */
5740   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5741       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5742     return FALSE;
5743
5744   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5745      has had a chance to set a default segment size.  */
5746   if (info->execstack)
5747     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5748   else if (info->noexecstack)
5749     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5750   else
5751     {
5752       bfd *inputobj;
5753       asection *notesec = NULL;
5754       int exec = 0;
5755
5756       for (inputobj = info->input_bfds;
5757            inputobj;
5758            inputobj = inputobj->link.next)
5759         {
5760           asection *s;
5761
5762           if (inputobj->flags
5763               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5764             continue;
5765           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5766           if (s)
5767             {
5768               if (s->flags & SEC_CODE)
5769                 exec = PF_X;
5770               notesec = s;
5771             }
5772           else if (bed->default_execstack)
5773             exec = PF_X;
5774         }
5775       if (notesec || info->stacksize > 0)
5776         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5777       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
5778           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5779         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5780     }
5781
5782   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5783
5784   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5785     {
5786       struct elf_info_failed eif;
5787       struct elf_link_hash_entry *h;
5788       asection *dynstr;
5789       struct bfd_elf_version_tree *t;
5790       struct bfd_elf_version_expr *d;
5791       asection *s;
5792       bfd_boolean all_defined;
5793
5794       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5795       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
5796
5797       if (soname != NULL)
5798         {
5799           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5800                                              soname, TRUE);
5801           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5802               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5803             return FALSE;
5804         }
5805
5806       if (info->symbolic)
5807         {
5808           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5809             return FALSE;
5810           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5811         }
5812
5813       if (rpath != NULL)
5814         {
5815           bfd_size_type indx;
5816           bfd_vma tag;
5817
5818           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5819                                       TRUE);
5820           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5821             return FALSE;
5822
5823           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5824           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5825             return FALSE;
5826         }
5827
5828       if (filter_shlib != NULL)
5829         {
5830           bfd_size_type indx;
5831
5832           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5833                                       filter_shlib, TRUE);
5834           if (indx == (bfd_size_type) -1
5835               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5836             return FALSE;
5837         }
5838
5839       if (auxiliary_filters != NULL)
5840         {
5841           const char * const *p;
5842
5843           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5844             {
5845               bfd_size_type indx;
5846
5847               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5848                                           *p, TRUE);
5849               if (indx == (bfd_size_type) -1
5850                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5851                 return FALSE;
5852             }
5853         }
5854
5855       if (audit != NULL)
5856         {
5857           bfd_size_type indx;
5858
5859           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5860                                       TRUE);
5861           if (indx == (bfd_size_type) -1
5862               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5863             return FALSE;
5864         }
5865
5866       if (depaudit != NULL)
5867         {
5868           bfd_size_type indx;
5869
5870           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5871                                       TRUE);
5872           if (indx == (bfd_size_type) -1
5873               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5874             return FALSE;
5875         }
5876
5877       eif.info = info;
5878       eif.failed = FALSE;
5879
5880       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5881          table (this is not the normal case), then do so.  */
5882       if (info->export_dynamic
5883           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
5884         {
5885           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5886                                   _bfd_elf_export_symbol,
5887                                   &eif);
5888           if (eif.failed)
5889             return FALSE;
5890         }
5891
5892       /* Make all global versions with definition.  */
5893       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5894         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5895           if (!d->symver && d->literal)
5896             {
5897               const char *verstr, *name;
5898               size_t namelen, verlen, newlen;
5899               char *newname, *p, leading_char;
5900               struct elf_link_hash_entry *newh;
5901
5902               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5903               name = d->pattern;
5904               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5905               verstr = t->name;
5906               verlen = strlen (verstr);
5907               newlen = namelen + verlen + 3;
5908
5909               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5910               if (newname == NULL)
5911                 return FALSE;
5912               newname[0] = leading_char;
5913               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5914
5915               /* Check the hidden versioned definition.  */
5916               p = newname + namelen;
5917               *p++ = ELF_VER_CHR;
5918               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5919               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5920                                            newname, FALSE, FALSE,
5921                                            FALSE);
5922               if (newh == NULL
5923                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5924                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5925                 {
5926                   /* Check the default versioned definition.  */
5927                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5928                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5929                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5930                                                newname, FALSE, FALSE,
5931                                                FALSE);
5932                 }
5933               free (newname);
5934
5935               /* Mark this version if there is a definition and it is
5936                  not defined in a shared object.  */
5937               if (newh != NULL
5938                   && !newh->def_dynamic
5939                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5940                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5941                 d->symver = 1;
5942             }
5943
5944       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5945       asvinfo.info = info;
5946       asvinfo.failed = FALSE;
5947
5948       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5949                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5950                               &asvinfo);
5951       if (asvinfo.failed)
5952         return FALSE;
5953
5954       if (!info->allow_undefined_version)
5955         {
5956           /* Check if all global versions have a definition.  */
5957           all_defined = TRUE;
5958           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5959             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5960               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5961                 {
5962                   (*_bfd_error_handler)
5963                     (_("%s: undefined version: %s"),
5964                      d->pattern, t->name);
5965                   all_defined = FALSE;
5966                 }
5967
5968           if (!all_defined)
5969             {
5970               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5971               return FALSE;
5972             }
5973         }
5974
5975       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5976          the backend pick a reasonable value for them.  */
5977       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5978                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5979                               &eif);
5980       if (eif.failed)
5981         return FALSE;
5982
5983       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5984          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5985          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5986
5987       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5988          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5989       h = (info->init_function
5990            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5991                                    info->init_function, FALSE,
5992                                    FALSE, FALSE)
5993            : NULL);
5994       if (h != NULL
5995           && (h->ref_regular
5996               || h->def_regular))
5997         {
5998           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5999             return FALSE;
6000         }
6001       h = (info->fini_function
6002            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6003                                    info->fini_function, FALSE,
6004                                    FALSE, FALSE)
6005            : NULL);
6006       if (h != NULL
6007           && (h->ref_regular
6008               || h->def_regular))
6009         {
6010           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
6011             return FALSE;
6012         }
6013
6014       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
6015       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6016         {
6017           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
6018           if (! bfd_link_executable (info))
6019             {
6020               bfd *sub;
6021               asection *o;
6022
6023               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
6024                    sub = sub->link.next)
6025                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
6026                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6027                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6028                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6029                       {
6030                         (*_bfd_error_handler)
6031                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6032                            sub);
6033                         break;
6034                       }
6035
6036               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6037               return FALSE;
6038             }
6039
6040           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6041               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6042             return FALSE;
6043         }
6044       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6045       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6046         {
6047           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6048               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6049             return FALSE;
6050         }
6051       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6052       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6053         {
6054           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6055               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6056             return FALSE;
6057         }
6058
6059       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6060       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6061          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6062          individually;  This quick check covers for the case where
6063          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6064       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6065         {
6066           bfd_size_type strsize;
6067
6068           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6069           if ((info->emit_hash
6070                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6071               || (info->emit_gnu_hash
6072                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6073               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6074               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6075               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6076               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6077                                               bed->s->sizeof_sym))
6078             return FALSE;
6079         }
6080     }
6081
6082   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6083     return FALSE;
6084
6085   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6086      sections.  */
6087   if (dynobj != NULL
6088       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6089       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6090     return FALSE;
6091
6092   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6093     {
6094       unsigned long section_sym_count;
6095       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6096       asection *s;
6097
6098       /* Set up the version definition section.  */
6099       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6100       BFD_ASSERT (s != NULL);
6101
6102       /* We may have created additional version definitions if we are
6103          just linking a regular application.  */
6104       verdefs = info->version_info;
6105
6106       /* Skip anonymous version tag.  */
6107       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6108         verdefs = verdefs->next;
6109
6110       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6111         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6112       else
6113         {
6114           unsigned int cdefs;
6115           bfd_size_type size;
6116           struct bfd_elf_version_tree *t;
6117           bfd_byte *p;
6118           Elf_Internal_Verdef def;
6119           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6120           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6121           struct elf_link_hash_entry *h;
6122           const char *name;
6123
6124           cdefs = 0;
6125           size = 0;
6126
6127           /* Make space for the base version.  */
6128           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6129           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6130           ++cdefs;
6131
6132           /* Make space for the default version.  */
6133           if (info->create_default_symver)
6134             {
6135               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6136               ++cdefs;
6137             }
6138
6139           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6140             {
6141               struct bfd_elf_version_deps *n;
6142
6143               /* Don't emit base version twice.  */
6144               if (t->vernum == 0)
6145                 continue;
6146
6147               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6148               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6149               ++cdefs;
6150
6151               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6152                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6153             }
6154
6155           s->size = size;
6156           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6157           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6158             return FALSE;
6159
6160           /* Fill in the version definition section.  */
6161
6162           p = s->contents;
6163
6164           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6165           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6166           def.vd_ndx = 1;
6167           def.vd_cnt = 1;
6168           if (info->create_default_symver)
6169             {
6170               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6171               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6172             }
6173           else
6174             {
6175               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6176               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6177                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6178             }
6179
6180           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6181             {
6182               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6183                                       soname_indx);
6184               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6185               defaux.vda_name = soname_indx;
6186               name = soname;
6187             }
6188           else
6189             {
6190               bfd_size_type indx;
6191
6192               name = lbasename (output_bfd->filename);
6193               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6194               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6195                                           name, FALSE);
6196               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6197                 return FALSE;
6198               defaux.vda_name = indx;
6199             }
6200           defaux.vda_next = 0;
6201
6202           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6203                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6204           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6205           if (info->create_default_symver)
6206             {
6207               /* Add a symbol representing this version.  */
6208               bh = NULL;
6209               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6210                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6211                       0, NULL, FALSE,
6212                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6213                 return FALSE;
6214               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6215               h->non_elf = 0;
6216               h->def_regular = 1;
6217               h->type = STT_OBJECT;
6218               h->verinfo.vertree = NULL;
6219
6220               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6221                 return FALSE;
6222
6223               /* Create a duplicate of the base version with the same
6224                  aux block, but different flags.  */
6225               def.vd_flags = 0;
6226               def.vd_ndx = 2;
6227               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6228               if (verdefs)
6229                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6230                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6231               else
6232                 def.vd_next = 0;
6233               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6234                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6235               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6236             }
6237           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6238                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6239           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6240
6241           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6242             {
6243               unsigned int cdeps;
6244               struct bfd_elf_version_deps *n;
6245
6246               /* Don't emit the base version twice.  */
6247               if (t->vernum == 0)
6248                 continue;
6249
6250               cdeps = 0;
6251               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6252                 ++cdeps;
6253
6254               /* Add a symbol representing this version.  */
6255               bh = NULL;
6256               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6257                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6258                       0, NULL, FALSE,
6259                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6260                 return FALSE;
6261               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6262               h->non_elf = 0;
6263               h->def_regular = 1;
6264               h->type = STT_OBJECT;
6265               h->verinfo.vertree = t;
6266
6267               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6268                 return FALSE;
6269
6270               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6271               def.vd_flags = 0;
6272               if (t->globals.list == NULL
6273                   && t->locals.list == NULL
6274                   && ! t->used)
6275                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6276               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6277               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6278               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6279               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6280               def.vd_next = 0;
6281
6282               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6283                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6284               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6285                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6286
6287               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6288                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6289                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6290
6291               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6292                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6293               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6294
6295               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6296               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6297                                       h->dynstr_index);
6298               defaux.vda_next = 0;
6299               if (t->deps != NULL)
6300                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6301               t->name_indx = defaux.vda_name;
6302
6303               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6304                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6305               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6306
6307               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6308                 {
6309                   if (n->version_needed == NULL)
6310                     {
6311                       /* This can happen if there was an error in the
6312                          version script.  */
6313                       defaux.vda_name = 0;
6314                     }
6315                   else
6316                     {
6317                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6318                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6319                                               defaux.vda_name);
6320                     }
6321                   if (n->next == NULL)
6322                     defaux.vda_next = 0;
6323                   else
6324                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6325
6326                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6327                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6328                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6329                 }
6330             }
6331
6332           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6333               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6334             return FALSE;
6335
6336           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6337         }
6338
6339       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6340         {
6341           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6342             return FALSE;
6343         }
6344       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6345         {
6346           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6347             return FALSE;
6348         }
6349
6350       if (info->flags_1)
6351         {
6352           if (bfd_link_executable (info))
6353             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6354                                 | DF_1_NODELETE
6355                                 | DF_1_NOOPEN);
6356           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6357             return FALSE;
6358         }
6359
6360       /* Work out the size of the version reference section.  */
6361
6362       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6363       BFD_ASSERT (s != NULL);
6364       {
6365         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6366
6367         sinfo.info = info;
6368         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6369         if (sinfo.vers == 0)
6370           sinfo.vers = 1;
6371         sinfo.failed = FALSE;
6372
6373         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6374                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6375                                 &sinfo);
6376         if (sinfo.failed)
6377           return FALSE;
6378
6379         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6380           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6381         else
6382           {
6383             Elf_Internal_Verneed *t;
6384             unsigned int size;
6385             unsigned int crefs;
6386             bfd_byte *p;
6387
6388             /* Build the version dependency section.  */
6389             size = 0;
6390             crefs = 0;
6391             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6392                  t != NULL;
6393                  t = t->vn_nextref)
6394               {
6395                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6396
6397                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6398                 ++crefs;
6399                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6400                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6401               }
6402
6403             s->size = size;
6404             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6405             if (s->contents == NULL)
6406               return FALSE;
6407
6408             p = s->contents;
6409             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6410                  t != NULL;
6411                  t = t->vn_nextref)
6412               {
6413                 unsigned int caux;
6414                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6415                 bfd_size_type indx;
6416
6417                 caux = 0;
6418                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6419                   ++caux;
6420
6421                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6422                 t->vn_cnt = caux;
6423                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6424                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6425                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6426                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6427                                             FALSE);
6428                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6429                   return FALSE;
6430                 t->vn_file = indx;
6431                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6432                 if (t->vn_nextref == NULL)
6433                   t->vn_next = 0;
6434                 else
6435                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6436                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6437
6438                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6439                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6440                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6441
6442                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6443                   {
6444                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6445                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6446                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6447                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6448                       return FALSE;
6449                     a->vna_name = indx;
6450                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6451                       a->vna_next = 0;
6452                     else
6453                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6454
6455                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6456                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6457                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6458                   }
6459               }
6460
6461             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6462                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6463               return FALSE;
6464
6465             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6466           }
6467       }
6468
6469       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6470            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6471           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6472                                              &section_sym_count) == 0)
6473         {
6474           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6475           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6476         }
6477     }
6478   return TRUE;
6479 }
6480
6481 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6482    section symbol for some emitted relocs.  */
6483 void
6484 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6485 {
6486   asection *s;
6487
6488   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6489     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6490         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6491       {
6492         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6493         break;
6494       }
6495 }
6496
6497 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6498    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6499 void
6500 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6501 {
6502   asection *s;
6503
6504   /* Data first, since setting text_index_section changes
6505      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6506   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6507     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6508         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6509       {
6510         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6511         break;
6512       }
6513
6514   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6515     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6516          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6517         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6518       {
6519         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6520         break;
6521       }
6522
6523   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6524     elf_hash_table (info)->text_index_section
6525       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6526 }
6527
6528 bfd_boolean
6529 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6530 {
6531   const struct elf_backend_data *bed;
6532
6533   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6534     return TRUE;
6535
6536   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6537   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6538
6539   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6540     {
6541       bfd *dynobj;
6542       asection *s;
6543       bfd_size_type dynsymcount;
6544       unsigned long section_sym_count;
6545       unsigned int dtagcount;
6546
6547       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6548
6549       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6550          section symbol for each output section, which come first.
6551          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6552          followed by the rest of the global symbols.  */
6553
6554       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6555                                                     &section_sym_count);
6556
6557       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6558       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6559       BFD_ASSERT (s != NULL);
6560       if (dynsymcount != 0
6561           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6562         {
6563           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6564           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6565           if (s->contents == NULL)
6566             return FALSE;
6567
6568           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6569             return FALSE;
6570         }
6571
6572       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6573          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6574          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6575          the final symbol table, because until then we do not know the
6576          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6577          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6578       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
6579       BFD_ASSERT (s != NULL);
6580       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6581
6582       if (dynsymcount != 0)
6583         {
6584           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6585           if (s->contents == NULL)
6586             return FALSE;
6587
6588           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6589              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6590           ++section_sym_count;
6591           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6592         }
6593
6594       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6595
6596       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6597          computes the hash values for all the names we export.  */
6598       if (info->emit_hash)
6599         {
6600           unsigned long int *hashcodes;
6601           struct hash_codes_info hashinf;
6602           bfd_size_type amt;
6603           unsigned long int nsyms;
6604           size_t bucketcount;
6605           size_t hash_entry_size;
6606
6607           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6608              time store the values in an array so that we could use them for
6609              optimizations.  */
6610           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6611           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6612           if (hashcodes == NULL)
6613             return FALSE;
6614           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6615           hashinf.error = FALSE;
6616
6617           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6618           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6619                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6620           if (hashinf.error)
6621             {
6622               free (hashcodes);
6623               return FALSE;
6624             }
6625
6626           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6627           bucketcount
6628             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6629           free (hashcodes);
6630
6631           if (bucketcount == 0)
6632             return FALSE;
6633
6634           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6635
6636           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6637           BFD_ASSERT (s != NULL);
6638           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6639           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6640           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6641           if (s->contents == NULL)
6642             return FALSE;
6643
6644           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6645           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6646                    s->contents + hash_entry_size);
6647         }
6648
6649       if (info->emit_gnu_hash)
6650         {
6651           size_t i, cnt;
6652           unsigned char *contents;
6653           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6654           bfd_size_type amt;
6655           size_t bucketcount;
6656
6657           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6658
6659           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6660              time store the values in an array so that we could use them for
6661              optimizations.  */
6662           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6663           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6664           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6665             return FALSE;
6666
6667           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6668           cinfo.min_dynindx = -1;
6669           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6670           cinfo.bed = bed;
6671
6672           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6673           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6674                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6675           if (cinfo.error)
6676             {
6677               free (cinfo.hashcodes);
6678               return FALSE;
6679             }
6680
6681           bucketcount
6682             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6683
6684           if (bucketcount == 0)
6685             {
6686               free (cinfo.hashcodes);
6687               return FALSE;
6688             }
6689
6690           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6691           BFD_ASSERT (s != NULL);
6692
6693           if (cinfo.nsyms == 0)
6694             {
6695               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6696               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6697               free (cinfo.hashcodes);
6698               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6699               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6700               if (contents == NULL)
6701                 return FALSE;
6702               s->contents = contents;
6703               /* 1 empty bucket.  */
6704               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6705               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6706               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6707               /* Just one word for bitmask.  */
6708               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6709               /* Only hash fn bloom filter.  */
6710               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6711               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6712               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6713               /* No hashes in the only bucket.  */
6714               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6715                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6716             }
6717           else
6718             {
6719               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6720               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6721
6722               x = cinfo.nsyms;
6723               maskbitslog2 = 1;
6724               while ((x >>= 1) != 0)
6725                 ++maskbitslog2;
6726               if (maskbitslog2 < 3)
6727                 maskbitslog2 = 5;
6728               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6729                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6730               else
6731                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6732               if (bed->s->arch_size == 64)
6733                 {
6734                   if (maskbitslog2 == 5)
6735                     maskbitslog2 = 6;
6736                   cinfo.shift1 = 6;
6737                 }
6738               else
6739                 cinfo.shift1 = 5;
6740               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6741               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6742               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6743               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6744               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6745               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6746               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6747               if (cinfo.bitmask == NULL)
6748                 {
6749                   free (cinfo.hashcodes);
6750                   return FALSE;
6751                 }
6752
6753               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6754               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6755               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6756               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6757
6758               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6759               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6760               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6761                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6762
6763               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6764                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6765                   {
6766                     cinfo.indx[i] = cnt;
6767                     cnt += cinfo.counts[i];
6768                   }
6769               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6770               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6771               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6772
6773               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6774               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6775               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6776               if (contents == NULL)
6777                 {
6778                   free (cinfo.bitmask);
6779                   free (cinfo.hashcodes);
6780                   return FALSE;
6781                 }
6782
6783               s->contents = contents;
6784               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6785               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6786               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6787               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6788               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6789
6790               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6791                 {
6792                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6793                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6794                   else
6795                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6796                   contents += 4;
6797                 }
6798
6799               cinfo.contents = contents;
6800
6801               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6802               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6803                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6804
6805               contents = s->contents + 16;
6806               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6807                 {
6808                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6809                            contents);
6810                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6811                 }
6812
6813               free (cinfo.bitmask);
6814               free (cinfo.hashcodes);
6815             }
6816         }
6817
6818       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6819       BFD_ASSERT (s != NULL);
6820
6821       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6822
6823       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6824
6825       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6826         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6827           return FALSE;
6828     }
6829
6830   return TRUE;
6831 }
6832 \f
6833 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6834
6835 static void
6836 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6837                             asection *sec)
6838 {
6839   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6840   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6841 }
6842
6843 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6844
6845 bfd_boolean
6846 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
6847 {
6848   bfd *ibfd;
6849   asection *sec;
6850
6851   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6852     return FALSE;
6853
6854   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6855     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
6856         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
6857         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
6858             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
6859       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6860         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6861             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6862           {
6863             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6864
6865             secdata = elf_section_data (sec);
6866             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
6867                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6868                                           sec, &secdata->sec_info))
6869               return FALSE;
6870             else if (secdata->sec_info)
6871               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6872           }
6873
6874   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6875     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6876                          merge_sections_remove_hook);
6877   return TRUE;
6878 }
6879
6880 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6881
6882 struct bfd_hash_entry *
6883 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6884                             struct bfd_hash_table *table,
6885                             const char *string)
6886 {
6887   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6888      subclass.  */
6889   if (entry == NULL)
6890     {
6891       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6892         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6893       if (entry == NULL)
6894         return entry;
6895     }
6896
6897   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6898   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6899   if (entry != NULL)
6900     {
6901       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6902       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6903
6904       /* Set local fields.  */
6905       ret->indx = -1;
6906       ret->dynindx = -1;
6907       ret->got = htab->init_got_refcount;
6908       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6909       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6910                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6911       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6912          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6913          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6914          reader will have the flag set correctly.  */
6915       ret->non_elf = 1;
6916     }
6917
6918   return entry;
6919 }
6920
6921 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6922    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6923
6924 void
6925 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6926                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6927                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6928 {
6929   struct elf_link_hash_table *htab;
6930
6931   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6932      symbol which just became indirect if DIR isn't a hidden versioned
6933      symbol.  */
6934
6935   if (dir->versioned != versioned_hidden)
6936     {
6937       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6938       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6939       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6940       dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6941       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6942       dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6943     }
6944
6945   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6946     return;
6947
6948   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6949      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6950   htab = elf_hash_table (info);
6951   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6952     {
6953       if (dir->got.refcount < 0)
6954         dir->got.refcount = 0;
6955       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6956       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6957     }
6958
6959   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6960     {
6961       if (dir->plt.refcount < 0)
6962         dir->plt.refcount = 0;
6963       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6964       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6965     }
6966
6967   if (ind->dynindx != -1)
6968     {
6969       if (dir->dynindx != -1)
6970         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6971       dir->dynindx = ind->dynindx;
6972       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6973       ind->dynindx = -1;
6974       ind->dynstr_index = 0;
6975     }
6976 }
6977
6978 void
6979 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6980                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6981                                 bfd_boolean force_local)
6982 {
6983   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6984   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6985     {
6986       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6987       h->needs_plt = 0;
6988     }
6989   if (force_local)
6990     {
6991       h->forced_local = 1;
6992       if (h->dynindx != -1)
6993         {
6994           h->dynindx = -1;
6995           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6996                                   h->dynstr_index);
6997         }
6998     }
6999 }
7000
7001 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
7002    caller.  */
7003
7004 bfd_boolean
7005 _bfd_elf_link_hash_table_init
7006   (struct elf_link_hash_table *table,
7007    bfd *abfd,
7008    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
7009                                       struct bfd_hash_table *,
7010                                       const char *),
7011    unsigned int entsize,
7012    enum elf_target_id target_id)
7013 {
7014   bfd_boolean ret;
7015   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
7016
7017   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7018   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7019   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7020   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7021   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7022   table->dynsymcount = 1;
7023
7024   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7025
7026   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7027   table->hash_table_id = target_id;
7028
7029   return ret;
7030 }
7031
7032 /* Create an ELF linker hash table.  */
7033
7034 struct bfd_link_hash_table *
7035 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7036 {
7037   struct elf_link_hash_table *ret;
7038   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7039
7040   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7041   if (ret == NULL)
7042     return NULL;
7043
7044   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7045                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7046                                        GENERIC_ELF_DATA))
7047     {
7048       free (ret);
7049       return NULL;
7050     }
7051   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7052
7053   return &ret->root;
7054 }
7055
7056 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7057
7058 void
7059 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7060 {
7061   struct elf_link_hash_table *htab;
7062
7063   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7064   if (htab->dynstr != NULL)
7065     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7066   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7067   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7068 }
7069
7070 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7071    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7072    entry for a dynamic object.  */
7073
7074 void
7075 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7076 {
7077   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7078       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7079     elf_dt_name (abfd) = name;
7080 }
7081
7082 int
7083 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7084 {
7085   int lib_class;
7086   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7087       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7088     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7089   else
7090     lib_class = 0;
7091   return lib_class;
7092 }
7093
7094 void
7095 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7096 {
7097   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7098       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7099     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7100 }
7101
7102 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7103    the linker ELF emulation code.  */
7104
7105 struct bfd_link_needed_list *
7106 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7107                          struct bfd_link_info *info)
7108 {
7109   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7110     return NULL;
7111   return elf_hash_table (info)->needed;
7112 }
7113
7114 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7115    hook for the linker ELF emulation code.  */
7116
7117 struct bfd_link_needed_list *
7118 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7119                           struct bfd_link_info *info)
7120 {
7121   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7122     return NULL;
7123   return elf_hash_table (info)->runpath;
7124 }
7125
7126 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7127    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7128    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7129
7130 const char *
7131 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7132 {
7133   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7134       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7135     return elf_dt_name (abfd);
7136   return NULL;
7137 }
7138
7139 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7140    the ELF linker emulation code.  */
7141
7142 bfd_boolean
7143 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7144                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7145 {
7146   asection *s;
7147   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7148   unsigned int elfsec;
7149   unsigned long shlink;
7150   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7151   size_t extdynsize;
7152   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7153
7154   *pneeded = NULL;
7155
7156   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7157       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7158     return TRUE;
7159
7160   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7161   if (s == NULL || s->size == 0)
7162     return TRUE;
7163
7164   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7165     goto error_return;
7166
7167   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7168   if (elfsec == SHN_BAD)
7169     goto error_return;
7170
7171   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7172
7173   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7174   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7175
7176   extdyn = dynbuf;
7177   extdynend = extdyn + s->size;
7178   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7179     {
7180       Elf_Internal_Dyn dyn;
7181
7182       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7183
7184       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7185         break;
7186
7187       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7188         {
7189           const char *string;
7190           struct bfd_link_needed_list *l;
7191           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7192           bfd_size_type amt;
7193
7194           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7195           if (string == NULL)
7196             goto error_return;
7197
7198           amt = sizeof *l;
7199           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7200           if (l == NULL)
7201             goto error_return;
7202
7203           l->by = abfd;
7204           l->name = string;
7205           l->next = *pneeded;
7206           *pneeded = l;
7207         }
7208     }
7209
7210   free (dynbuf);
7211
7212   return TRUE;
7213
7214  error_return:
7215   if (dynbuf != NULL)
7216     free (dynbuf);
7217   return FALSE;
7218 }
7219
7220 struct elf_symbuf_symbol
7221 {
7222   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7223   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7224   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7225 };
7226
7227 struct elf_symbuf_head
7228 {
7229   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7230   bfd_size_type count;
7231   unsigned int st_shndx;
7232 };
7233
7234 struct elf_symbol
7235 {
7236   union
7237     {
7238       Elf_Internal_Sym *isym;
7239       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7240     } u;
7241   const char *name;
7242 };
7243
7244 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7245
7246 static int
7247 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7248 {
7249   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7250   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7251
7252   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7253 }
7254
7255 static int
7256 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7257 {
7258   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7259   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7260   return strcmp (s1->name, s2->name);
7261 }
7262
7263 static struct elf_symbuf_head *
7264 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7265 {
7266   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7267   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7268   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7269   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7270
7271   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7272   if (indbuf == NULL)
7273     return NULL;
7274
7275   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7276     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7277       *ind++ = &isymbuf[i];
7278   indbufend = ind;
7279
7280   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7281          elf_sort_elf_symbol);
7282
7283   shndx_count = 0;
7284   if (indbufend > indbuf)
7285     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7286       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7287         shndx_count++;
7288
7289   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7290                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7291   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7292   if (ssymbuf == NULL)
7293     {
7294       free (indbuf);
7295       return NULL;
7296     }
7297
7298   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7299   ssymbuf->ssym = NULL;
7300   ssymbuf->count = shndx_count;
7301   ssymbuf->st_shndx = 0;
7302   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7303     {
7304       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7305         {
7306           ssymhead++;
7307           ssymhead->ssym = ssym;
7308           ssymhead->count = 0;
7309           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7310         }
7311       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7312       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7313       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7314       ssymhead->count++;
7315     }
7316   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7317               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7318                   == total_size));
7319
7320   free (indbuf);
7321   return ssymbuf;
7322 }
7323
7324 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7325    symbols.  */
7326
7327 static bfd_boolean
7328 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7329                                    struct bfd_link_info *info)
7330 {
7331   bfd *bfd1, *bfd2;
7332   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7333   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7334   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7335   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7336   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7337   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7338   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7339   bfd_size_type count1, count2, i;
7340   unsigned int shndx1, shndx2;
7341   bfd_boolean result;
7342
7343   bfd1 = sec1->owner;
7344   bfd2 = sec2->owner;
7345
7346   /* Both sections have to be in ELF.  */
7347   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7348       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7349     return FALSE;
7350
7351   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7352     return FALSE;
7353
7354   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7355   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7356   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7357     return FALSE;
7358
7359   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7360   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7361   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7362   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7363   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7364   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7365
7366   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7367     return FALSE;
7368
7369   result = FALSE;
7370   isymbuf1 = NULL;
7371   isymbuf2 = NULL;
7372   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7373   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7374
7375   if (ssymbuf1 == NULL)
7376     {
7377       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7378                                        NULL, NULL, NULL);
7379       if (isymbuf1 == NULL)
7380         goto done;
7381
7382       if (!info->reduce_memory_overheads)
7383         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7384           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7385     }
7386
7387   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7388     {
7389       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7390                                        NULL, NULL, NULL);
7391       if (isymbuf2 == NULL)
7392         goto done;
7393
7394       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7395         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7396           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7397     }
7398
7399   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7400     {
7401       /* Optimized faster version.  */
7402       bfd_size_type lo, hi, mid;
7403       struct elf_symbol *symp;
7404       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7405
7406       lo = 0;
7407       hi = ssymbuf1->count;
7408       ssymbuf1++;
7409       count1 = 0;
7410       while (lo < hi)
7411         {
7412           mid = (lo + hi) / 2;
7413           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7414             hi = mid;
7415           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7416             lo = mid + 1;
7417           else
7418             {
7419               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7420               ssymbuf1 += mid;
7421               break;
7422             }
7423         }
7424
7425       lo = 0;
7426       hi = ssymbuf2->count;
7427       ssymbuf2++;
7428       count2 = 0;
7429       while (lo < hi)
7430         {
7431           mid = (lo + hi) / 2;
7432           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7433             hi = mid;
7434           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7435             lo = mid + 1;
7436           else
7437             {
7438               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7439               ssymbuf2 += mid;
7440               break;
7441             }
7442         }
7443
7444       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7445         goto done;
7446
7447       symtable1
7448         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7449       symtable2
7450         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7451       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7452         goto done;
7453
7454       symp = symtable1;
7455       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7456            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7457         {
7458           symp->u.ssym = ssym;
7459           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7460                                                         hdr1->sh_link,
7461                                                         ssym->st_name);
7462         }
7463
7464       symp = symtable2;
7465       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7466            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7467         {
7468           symp->u.ssym = ssym;
7469           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7470                                                         hdr2->sh_link,
7471                                                         ssym->st_name);
7472         }
7473
7474       /* Sort symbol by name.  */
7475       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7476              elf_sym_name_compare);
7477       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7478              elf_sym_name_compare);
7479
7480       for (i = 0; i < count1; i++)
7481         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7482         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7483             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7484             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7485           goto done;
7486
7487       result = TRUE;
7488       goto done;
7489     }
7490
7491   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7492       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7493   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7494       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7495   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7496     goto done;
7497
7498   /* Count definitions in the section.  */
7499   count1 = 0;
7500   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7501     if (isym->st_shndx == shndx1)
7502       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7503
7504   count2 = 0;
7505   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7506     if (isym->st_shndx == shndx2)
7507       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7508
7509   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7510     goto done;
7511
7512   for (i = 0; i < count1; i++)
7513     symtable1[i].name
7514       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7515                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7516
7517   for (i = 0; i < count2; i++)
7518     symtable2[i].name
7519       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7520                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7521
7522   /* Sort symbol by name.  */
7523   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7524          elf_sym_name_compare);
7525   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7526          elf_sym_name_compare);
7527
7528   for (i = 0; i < count1; i++)
7529     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7530     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7531         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7532         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7533       goto done;
7534
7535   result = TRUE;
7536
7537 done:
7538   if (symtable1)
7539     free (symtable1);
7540   if (symtable2)
7541     free (symtable2);
7542   if (isymbuf1)
7543     free (isymbuf1);
7544   if (isymbuf2)
7545     free (isymbuf2);
7546
7547   return result;
7548 }
7549
7550 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7551
7552 bfd_boolean
7553 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7554                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7555 {
7556   if (asec == NULL
7557       || bsec == NULL
7558       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7559       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7560     return TRUE;
7561
7562   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7563 }
7564 \f
7565 /* Final phase of ELF linker.  */
7566
7567 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7568
7569 struct elf_final_link_info
7570 {
7571   /* General link information.  */
7572   struct bfd_link_info *info;
7573   /* Output BFD.  */
7574   bfd *output_bfd;
7575   /* Symbol string table.  */
7576   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
7577   /* .hash section.  */
7578   asection *hash_sec;
7579   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7580   asection *symver_sec;
7581   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7582   bfd_byte *contents;
7583   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7584   void *external_relocs;
7585   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7586   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7587   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7588      BFD.  */
7589   bfd_byte *external_syms;
7590   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7591   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7592   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7593      BFD.  */
7594   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7595   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7596      of any input BFD.  */
7597   long *indices;
7598   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7599      symbol of any input BFD.  */
7600   asection **sections;
7601   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
7602   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7603   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7604   size_t filesym_count;
7605 };
7606
7607 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7608
7609 struct elf_outext_info
7610 {
7611   bfd_boolean failed;
7612   bfd_boolean localsyms;
7613   bfd_boolean file_sym_done;
7614   struct elf_final_link_info *flinfo;
7615 };
7616
7617
7618 /* Support for evaluating a complex relocation.
7619
7620    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7621    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7622    relocations themselves.
7623
7624    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7625    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7626    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7627    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7628
7629    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7630    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7631    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7632    addend field.  The symbol mangling format is:
7633
7634    <node> := <literal>
7635           |  <unary-operator> ':' <node>
7636           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7637           ;
7638
7639    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7640              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7641              |  '#' <hexdigits>
7642              ;
7643
7644    <binary-operator> := as in C
7645    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7646
7647 static void
7648 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7649                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7650                   size_t locsymcount,
7651                   size_t symidx,
7652                   bfd_vma val)
7653 {
7654   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7655   struct elf_link_hash_entry *h;
7656   size_t extsymoff = locsymcount;
7657
7658   if (symidx < locsymcount)
7659     {
7660       Elf_Internal_Sym *sym;
7661
7662       sym = isymbuf + symidx;
7663       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7664         {
7665           /* It is a local symbol: move it to the
7666              "absolute" section and give it a value.  */
7667           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7668           sym->st_value = val;
7669           return;
7670         }
7671       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7672       extsymoff = 0;
7673     }
7674
7675   /* It is a global symbol: set its link type
7676      to "defined" and give it a value.  */
7677
7678   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7679   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7680   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7681          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7682     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7683   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7684   h->root.u.def.value = val;
7685   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7686 }
7687
7688 static bfd_boolean
7689 resolve_symbol (const char *name,
7690                 bfd *input_bfd,
7691                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7692                 bfd_vma *result,
7693                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7694                 size_t locsymcount)
7695 {
7696   Elf_Internal_Sym *sym;
7697   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7698   const char *candidate = NULL;
7699   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7700   size_t i;
7701
7702   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7703
7704   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7705     {
7706       sym = isymbuf + i;
7707
7708       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7709         continue;
7710
7711       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7712                                                    symtab_hdr->sh_link,
7713                                                    sym->st_name);
7714 #ifdef DEBUG
7715       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7716               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7717 #endif
7718       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7719         {
7720           asection *sec = flinfo->sections [i];
7721
7722           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7723           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7724 #ifdef DEBUG
7725           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7726                   (unsigned long) *result);
7727 #endif
7728           return TRUE;
7729         }
7730     }
7731
7732   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7733   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7734                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7735   if (!global_entry)
7736     return FALSE;
7737
7738   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7739       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7740     {
7741       *result = (global_entry->u.def.value
7742                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7743                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7744 #ifdef DEBUG
7745       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7746               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7747 #endif
7748       return TRUE;
7749     }
7750
7751   return FALSE;
7752 }
7753
7754 /* Looks up NAME in SECTIONS.  If found sets RESULT to NAME's address (in
7755    bytes) and returns TRUE, otherwise returns FALSE.  Accepts pseudo-section
7756    names like "foo.end" which is the end address of section "foo".  */
7757    
7758 static bfd_boolean
7759 resolve_section (const char *name,
7760                  asection *sections,
7761                  bfd_vma *result,
7762                  bfd * abfd)
7763 {
7764   asection *curr;
7765   unsigned int len;
7766
7767   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7768     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7769       {
7770         *result = curr->vma;
7771         return TRUE;
7772       }
7773
7774   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7775   /* FIXME: This could be coded more efficiently...  */
7776   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7777     {
7778       len = strlen (curr->name);
7779       if (len > strlen (name))
7780         continue;
7781
7782       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7783         {
7784           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7785             {
7786               *result = curr->vma + curr->size / bfd_octets_per_byte (abfd);
7787               return TRUE;
7788             }
7789
7790           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7791         }
7792     }
7793
7794   return FALSE;
7795 }
7796
7797 static void
7798 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7799 {
7800   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7801                       reftype, name);
7802 }
7803
7804 static bfd_boolean
7805 eval_symbol (bfd_vma *result,
7806              const char **symp,
7807              bfd *input_bfd,
7808              struct elf_final_link_info *flinfo,
7809              bfd_vma dot,
7810              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7811              size_t locsymcount,
7812              int signed_p)
7813 {
7814   size_t len;
7815   size_t symlen;
7816   bfd_vma a;
7817   bfd_vma b;
7818   char symbuf[4096];
7819   const char *sym = *symp;
7820   const char *symend;
7821   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7822
7823   len = strlen (sym);
7824   symend = sym + len;
7825
7826   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7827     {
7828       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7829       return FALSE;
7830     }
7831
7832   switch (* sym)
7833     {
7834     case '.':
7835       *result = dot;
7836       *symp = sym + 1;
7837       return TRUE;
7838
7839     case '#':
7840       ++sym;
7841       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7842       return TRUE;
7843
7844     case 'S':
7845       symbol_is_section = TRUE;
7846     case 's':
7847       ++sym;
7848       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7849       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7850
7851       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7852         {
7853           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7854           return FALSE;
7855         }
7856
7857       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7858       symbuf[symlen] = '\0';
7859       *symp = sym + symlen;
7860
7861       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7862          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7863          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7864          section", and likewise with symbol.  */
7865
7866       if (symbol_is_section)
7867         {
7868           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result, input_bfd)
7869               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7870                                   isymbuf, locsymcount))
7871             {
7872               undefined_reference ("section", symbuf);
7873               return FALSE;
7874             }
7875         }
7876       else
7877         {
7878           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7879                                isymbuf, locsymcount)
7880               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7881                                    result, input_bfd))
7882             {
7883               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7884               return FALSE;
7885             }
7886         }
7887
7888       return TRUE;
7889
7890       /* All that remains are operators.  */
7891
7892 #define UNARY_OP(op)                                            \
7893   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7894     {                                                           \
7895       sym += strlen (#op);                                      \
7896       if (*sym == ':')                                          \
7897         ++sym;                                                  \
7898       *symp = sym;                                              \
7899       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7900                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7901         return FALSE;                                           \
7902       if (signed_p)                                             \
7903         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7904       else                                                      \
7905         *result = op a;                                         \
7906       return TRUE;                                              \
7907     }
7908
7909 #define BINARY_OP(op)                                           \
7910   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7911     {                                                           \
7912       sym += strlen (#op);                                      \
7913       if (*sym == ':')                                          \
7914         ++sym;                                                  \
7915       *symp = sym;                                              \
7916       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7917                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7918         return FALSE;                                           \
7919       ++*symp;                                                  \
7920       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7921                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7922         return FALSE;                                           \
7923       if (signed_p)                                             \
7924         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7925       else                                                      \
7926         *result = a op b;                                       \
7927       return TRUE;                                              \
7928     }
7929
7930     default:
7931       UNARY_OP  (0-);
7932       BINARY_OP (<<);
7933       BINARY_OP (>>);
7934       BINARY_OP (==);
7935       BINARY_OP (!=);
7936       BINARY_OP (<=);
7937       BINARY_OP (>=);
7938       BINARY_OP (&&);
7939       BINARY_OP (||);
7940       UNARY_OP  (~);
7941       UNARY_OP  (!);
7942       BINARY_OP (*);
7943       BINARY_OP (/);
7944       BINARY_OP (%);
7945       BINARY_OP (^);
7946       BINARY_OP (|);
7947       BINARY_OP (&);
7948       BINARY_OP (+);
7949       BINARY_OP (-);
7950       BINARY_OP (<);
7951       BINARY_OP (>);
7952 #undef UNARY_OP
7953 #undef BINARY_OP
7954       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7955       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7956       return FALSE;
7957     }
7958 }
7959
7960 static void
7961 put_value (bfd_vma size,
7962            unsigned long chunksz,
7963            bfd *input_bfd,
7964            bfd_vma x,
7965            bfd_byte *location)
7966 {
7967   location += (size - chunksz);
7968
7969   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7970     {
7971       switch (chunksz)
7972         {
7973         case 1:
7974           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7975           x >>= 8;
7976           break;
7977         case 2:
7978           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7979           x >>= 16;
7980           break;
7981         case 4:
7982           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7983           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
7984           x >>= 16;
7985           x >>= 16;
7986           break;
7987 #ifdef BFD64
7988         case 8:
7989           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7990           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7991           x >>= 32;
7992           x >>= 32;
7993           break;
7994 #endif
7995         default:
7996           abort ();
7997           break;
7998         }
7999     }
8000 }
8001
8002 static bfd_vma
8003 get_value (bfd_vma size,
8004            unsigned long chunksz,
8005            bfd *input_bfd,
8006            bfd_byte *location)
8007 {
8008   int shift;
8009   bfd_vma x = 0;
8010
8011   /* Sanity checks.  */
8012   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
8013               && size >= chunksz
8014               && chunksz != 0
8015               && (size % chunksz) == 0
8016               && input_bfd != NULL
8017               && location != NULL);
8018
8019   if (chunksz == sizeof (x))
8020     {
8021       BFD_ASSERT (size == chunksz);
8022
8023       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
8024          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
8025          of the loop below.  */
8026       shift = 0;
8027     }
8028   else
8029     shift = 8 * chunksz;
8030
8031   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8032     {
8033       switch (chunksz)
8034         {
8035         case 1:
8036           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8037           break;
8038         case 2:
8039           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8040           break;
8041         case 4:
8042           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8043           break;
8044 #ifdef BFD64
8045         case 8:
8046           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8047           break;
8048 #endif
8049         default:
8050           abort ();
8051         }
8052     }
8053   return x;
8054 }
8055
8056 static void
8057 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8058                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8059                        unsigned long *len,     /* in bits */
8060                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8061                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8062                        unsigned long *lsb0_p,
8063                        unsigned long *signed_p,
8064                        unsigned long *trunc_p,
8065                        unsigned long encoded)
8066 {
8067   * start     =  encoded        & 0x3F;
8068   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8069   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8070   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8071   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8072   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8073   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8074   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8075 }
8076
8077 bfd_reloc_status_type
8078 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8079                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8080                                     bfd_byte *contents,
8081                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8082                                     bfd_vma relocation)
8083 {
8084   bfd_vma shift, x, mask;
8085   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8086   bfd_reloc_status_type r;
8087
8088   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8089       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8090       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8091       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8092       word size, etc) encoded within it.).  */
8093
8094   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8095                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8096                          &trunc_p, rel->r_addend);
8097
8098   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8099
8100   if (lsb0_p)
8101     shift = (start + 1) - len;
8102   else
8103     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8104
8105   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd,
8106                  contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8107
8108 #ifdef DEBUG
8109   printf ("Doing complex reloc: "
8110           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8111           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8112           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8113           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8114           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8115           (unsigned long) relocation);
8116 #endif
8117
8118   r = bfd_reloc_ok;
8119   if (! trunc_p)
8120     /* Now do an overflow check.  */
8121     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8122                              ? complain_overflow_signed
8123                              : complain_overflow_unsigned),
8124                             len, 0, (8 * wordsz),
8125                             relocation);
8126
8127   /* Do the deed.  */
8128   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8129
8130 #ifdef DEBUG
8131   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8132           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8133           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8134           "               result: %8.8lx\n",
8135           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8136           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8137 #endif
8138   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x,
8139              contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8140   return r;
8141 }
8142
8143 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8144    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8145    know the value is aligned.  */
8146
8147 static bfd_vma
8148 ext32l_r_offset (const void *p)
8149 {
8150   union aligned32
8151   {
8152     uint32_t v;
8153     unsigned char c[4];
8154   };
8155   const union aligned32 *a
8156     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8157
8158   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8159                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8160                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8161                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8162   return aval;
8163 }
8164
8165 static bfd_vma
8166 ext32b_r_offset (const void *p)
8167 {
8168   union aligned32
8169   {
8170     uint32_t v;
8171     unsigned char c[4];
8172   };
8173   const union aligned32 *a
8174     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8175
8176   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8177                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8178                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8179                    | (uint32_t) a->c[3]);
8180   return aval;
8181 }
8182
8183 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8184 static bfd_vma
8185 ext64l_r_offset (const void *p)
8186 {
8187   union aligned64
8188   {
8189     uint64_t v;
8190     unsigned char c[8];
8191   };
8192   const union aligned64 *a
8193     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8194
8195   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8196                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8197                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8198                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8199                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8200                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8201                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8202                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8203   return aval;
8204 }
8205
8206 static bfd_vma
8207 ext64b_r_offset (const void *p)
8208 {
8209   union aligned64
8210   {
8211     uint64_t v;
8212     unsigned char c[8];
8213   };
8214   const union aligned64 *a
8215     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8216
8217   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8218                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8219                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8220                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8221                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8222                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8223                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8224                    | (uint64_t) a->c[7]);
8225   return aval;
8226 }
8227 #endif
8228
8229 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8230    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8231    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8232    RELDATA.  */
8233
8234 static bfd_boolean
8235 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8236                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8237                         bfd_boolean sort)
8238 {
8239   unsigned int i;
8240   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8241   bfd_byte *erela;
8242   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8243   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8244   bfd_vma r_type_mask;
8245   int r_sym_shift;
8246   unsigned int count = reldata->count;
8247   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8248
8249   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8250     {
8251       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8252       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8253     }
8254   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8255     {
8256       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8257       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8258     }
8259   else
8260     abort ();
8261
8262   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8263     abort ();
8264
8265   if (bed->s->arch_size == 32)
8266     {
8267       r_type_mask = 0xff;
8268       r_sym_shift = 8;
8269     }
8270   else
8271     {
8272       r_type_mask = 0xffffffff;
8273       r_sym_shift = 32;
8274     }
8275
8276   erela = reldata->hdr->contents;
8277   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8278     {
8279       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8280       unsigned int j;
8281
8282       if (*rel_hash == NULL)
8283         continue;
8284
8285       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8286
8287       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8288       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8289         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8290                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8291       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8292     }
8293
8294   if (sort && count != 0)
8295     {
8296       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8297       bfd_vma r_off;
8298       size_t elt_size;
8299       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8300       bfd_byte *buf = NULL;
8301
8302       if (bed->s->arch_size == 32)
8303         {
8304           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8305             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8306           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8307             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8308           else
8309             abort ();
8310         }
8311       else
8312         {
8313 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8314           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8315             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8316           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8317             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8318           else
8319 #endif
8320             abort ();
8321         }
8322
8323       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8324           since the relocs are mostly sorted already.  */
8325       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8326       base = reldata->hdr->contents;
8327       end = base + count * elt_size;
8328       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8329         abort ();
8330
8331       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8332          speeding the main loop below.  */
8333       r_off = (*ext_r_off) (base);
8334       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8335         {
8336           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8337           if (r_off > r_off2)
8338             {
8339               r_off = r_off2;
8340               loc = p;
8341             }
8342         }
8343       if (loc != base)
8344         {
8345           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8346              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8347              have the same r_offset.  */
8348           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8349           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8350           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8351           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8352         }
8353
8354       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8355         {
8356           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8357           r_off = (*ext_r_off) (p);
8358           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8359           loc = p - elt_size;
8360           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8361             loc -= elt_size;
8362           loc += elt_size;
8363           if (loc != p)
8364             {
8365               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8366                  from one of more input files.  Files are not always
8367                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8368                  called.  See pr17666.  */
8369               size_t sortlen = p - loc;
8370               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8371               size_t runlen = elt_size;
8372               size_t buf_size = 96 * 1024;
8373               while (p + runlen < end
8374                      && (sortlen <= buf_size
8375                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8376                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8377                 runlen += elt_size;
8378               if (buf == NULL)
8379                 {
8380                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8381                   if (buf == NULL)
8382                     return FALSE;
8383                 }
8384               if (runlen < sortlen)
8385                 {
8386                   memcpy (buf, p, runlen);
8387                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8388                   memcpy (loc, buf, runlen);
8389                 }
8390               else
8391                 {
8392                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8393                   memmove (loc, p, runlen);
8394                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8395                 }
8396               p += runlen - elt_size;
8397             }
8398         }
8399       /* Hashes are no longer valid.  */
8400       free (reldata->hashes);
8401       reldata->hashes = NULL;
8402       free (buf);
8403     }
8404   return TRUE;
8405 }
8406
8407 struct elf_link_sort_rela
8408 {
8409   union {
8410     bfd_vma offset;
8411     bfd_vma sym_mask;
8412   } u;
8413   enum elf_reloc_type_class type;
8414   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8415   Elf_Internal_Rela rela[1];
8416 };
8417
8418 static int
8419 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8420 {
8421   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8422   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8423   int relativea, relativeb;
8424
8425   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8426   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8427
8428   if (relativea < relativeb)
8429     return 1;
8430   if (relativea > relativeb)
8431     return -1;
8432   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8433     return -1;
8434   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8435     return 1;
8436   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8437     return -1;
8438   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8439     return 1;
8440   return 0;
8441 }
8442
8443 static int
8444 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8445 {
8446   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8447   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8448
8449   if (a->type < b->type)
8450     return -1;
8451   if (a->type > b->type)
8452     return 1;
8453   if (a->u.offset < b->u.offset)
8454     return -1;
8455   if (a->u.offset > b->u.offset)
8456     return 1;
8457   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8458     return -1;
8459   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8460     return 1;
8461   return 0;
8462 }
8463
8464 static size_t
8465 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8466 {
8467   asection *dynamic_relocs;
8468   asection *rela_dyn;
8469   asection *rel_dyn;
8470   bfd_size_type count, size;
8471   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8472   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8473   struct elf_link_sort_rela *sq;
8474   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8475   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8476   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8477   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8478   struct bfd_link_order *lo;
8479   bfd_vma r_sym_mask;
8480   bfd_boolean use_rela;
8481
8482   /* Find a dynamic reloc section.  */
8483   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8484   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8485   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8486       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8487     {
8488       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8489
8490       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8491          It's initialization checking code is not perfect.  */
8492       use_rela = TRUE;
8493
8494       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8495          of the indirect sections to help us choose.  */
8496       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8497         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8498           {
8499             asection *o = lo->u.indirect.section;
8500
8501             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8502               {
8503                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8504                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8505                      It is of no help to us.  */
8506                   ;
8507                 else
8508                   {
8509                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8510                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8511                       {
8512                         _bfd_error_handler
8513                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8514                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8515                         return 0;
8516                       }
8517                     else
8518                       {
8519                         use_rela = TRUE;
8520                         use_rela_initialised = TRUE;
8521                       }
8522                   }
8523               }
8524             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8525               {
8526                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8527                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8528                   {
8529                     _bfd_error_handler
8530                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8531                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8532                     return 0;
8533                   }
8534                 else
8535                   {
8536                     use_rela = FALSE;
8537                     use_rela_initialised = TRUE;
8538                   }
8539               }
8540             else
8541               {
8542                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8543                 _bfd_error_handler
8544                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8545                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8546                 return 0;
8547               }
8548           }
8549
8550       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8551         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8552           {
8553             asection *o = lo->u.indirect.section;
8554
8555             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8556               {
8557                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8558                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8559                      It is of no help to us.  */
8560                   ;
8561                 else
8562                   {
8563                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8564                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8565                       {
8566                         _bfd_error_handler
8567                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8568                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8569                         return 0;
8570                       }
8571                     else
8572                       {
8573                         use_rela = TRUE;
8574                         use_rela_initialised = TRUE;
8575                       }
8576                   }
8577               }
8578             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8579               {
8580                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8581                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8582                   {
8583                     _bfd_error_handler
8584                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8585                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8586                     return 0;
8587                   }
8588                 else
8589                   {
8590                     use_rela = FALSE;
8591                     use_rela_initialised = TRUE;
8592                   }
8593               }
8594             else
8595               {
8596                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8597                 _bfd_error_handler
8598                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8599                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8600                 return 0;
8601               }
8602           }
8603
8604       if (! use_rela_initialised)
8605         /* Make a guess.  */
8606         use_rela = TRUE;
8607     }
8608   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8609     use_rela = TRUE;
8610   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8611     use_rela = FALSE;
8612   else
8613     return 0;
8614
8615   if (use_rela)
8616     {
8617       dynamic_relocs = rela_dyn;
8618       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8619       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8620       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8621     }
8622   else
8623     {
8624       dynamic_relocs = rel_dyn;
8625       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8626       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8627       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8628     }
8629
8630   size = 0;
8631   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8632     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8633       size += lo->u.indirect.section->size;
8634
8635   if (size != dynamic_relocs->size)
8636     return 0;
8637
8638   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8639               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8640
8641   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8642   if (count == 0)
8643     return 0;
8644   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8645
8646   if (sort == NULL)
8647     {
8648       (*info->callbacks->warning)
8649         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8650       return 0;
8651     }
8652
8653   if (bed->s->arch_size == 32)
8654     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8655   else
8656     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8657
8658   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8659     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8660       {
8661         bfd_byte *erel, *erelend;
8662         asection *o = lo->u.indirect.section;
8663
8664         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8665           {
8666             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8667                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8668                relocs in this case.  */
8669             free (sort);
8670             return 0;
8671           }
8672         erel = o->contents;
8673         erelend = o->contents + o->size;
8674         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8675         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8676
8677         while (erel < erelend)
8678           {
8679             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8680
8681             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8682             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8683             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8684             p += sort_elt;
8685             erel += ext_size;
8686           }
8687       }
8688
8689   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8690
8691   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8692     {
8693       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8694       if (s->type != reloc_class_relative)
8695         break;
8696     }
8697   ret = i;
8698   s_non_relative = p;
8699
8700   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8701   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8702     {
8703       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8704       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8705         sq = sp;
8706       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8707     }
8708
8709   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8710
8711   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8712     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8713       {
8714         bfd_byte *erel, *erelend;
8715         asection *o = lo->u.indirect.section;
8716
8717         erel = o->contents;
8718         erelend = o->contents + o->size;
8719         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8720         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8721         while (erel < erelend)
8722           {
8723             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8724             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8725             p += sort_elt;
8726             erel += ext_size;
8727           }
8728       }
8729
8730   free (sort);
8731   *psec = dynamic_relocs;
8732   return ret;
8733 }
8734
8735 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
8736
8737 static int
8738 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
8739                            const char *name,
8740                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
8741                            asection *input_sec,
8742                            struct elf_link_hash_entry *h)
8743 {
8744   int (*output_symbol_hook)
8745     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8746      struct elf_link_hash_entry *);
8747   struct elf_link_hash_table *hash_table;
8748   const struct elf_backend_data *bed;
8749   bfd_size_type strtabsize;
8750
8751   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8752
8753   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8754   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8755   if (output_symbol_hook != NULL)
8756     {
8757       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8758       if (ret != 1)
8759         return ret;
8760     }
8761
8762   if (name == NULL
8763       || *name == '\0'
8764       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
8765     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
8766   else
8767     {
8768       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
8769          to get the final offset for st_name.  */
8770       elfsym->st_name
8771         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
8772                                                name, FALSE);
8773       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8774         return 0;
8775     }
8776
8777   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8778   strtabsize = hash_table->strtabsize;
8779   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
8780     {
8781       strtabsize += strtabsize;
8782       hash_table->strtabsize = strtabsize;
8783       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
8784       hash_table->strtab
8785         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
8786                                                  strtabsize);
8787       if (hash_table->strtab == NULL)
8788         return 0;
8789     }
8790   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
8791   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
8792     = hash_table->strtabcount;
8793   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
8794     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
8795
8796   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8797   hash_table->strtabcount += 1;
8798
8799   return 1;
8800 }
8801
8802 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
8803    the file.  */
8804
8805 static bfd_boolean
8806 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
8807 {
8808   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8809   bfd_size_type amt, i;
8810   const struct elf_backend_data *bed;
8811   bfd_byte *symbuf;
8812   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8813   file_ptr pos;
8814   bfd_boolean ret;
8815
8816   if (!hash_table->strtabcount)
8817     return TRUE;
8818
8819   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8820
8821   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8822
8823   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
8824   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
8825   if (symbuf == NULL)
8826     return FALSE;
8827
8828   if (flinfo->symshndxbuf)
8829     {
8830       amt = (sizeof (Elf_External_Sym_Shndx)
8831              * (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd)));
8832       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
8833       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
8834         {
8835           free (symbuf);
8836           return FALSE;
8837         }
8838     }
8839
8840   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
8841     {
8842       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
8843       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8844         elfsym->sym.st_name = 0;
8845       else
8846         elfsym->sym.st_name
8847           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
8848                                                     elfsym->sym.st_name);
8849       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
8850                                ((bfd_byte *) symbuf
8851                                 + (elfsym->dest_index
8852                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8853                                (flinfo->symshndxbuf
8854                                 + elfsym->destshndx_index));
8855     }
8856
8857   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8858   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8859   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
8860   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
8861       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
8862     {
8863       hdr->sh_size += amt;
8864       ret = TRUE;
8865     }
8866   else
8867     ret = FALSE;
8868
8869   free (symbuf);
8870
8871   free (hash_table->strtab);
8872   hash_table->strtab = NULL;
8873
8874   return ret;
8875 }
8876
8877 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8878
8879 static bfd_boolean
8880 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8881 {
8882   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8883       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8884     {
8885       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8886          beyond 64k.  */
8887       (*_bfd_error_handler)
8888         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8889          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8890       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8891       return FALSE;
8892     }
8893   return TRUE;
8894 }
8895
8896 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8897    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8898    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8899    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8900    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8901
8902 static bfd_boolean
8903 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8904                                  const struct elf_backend_data *bed,
8905                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8906 {
8907   bfd *abfd;
8908   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8909
8910   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8911     return FALSE;
8912
8913   /* Check indirect symbol.  */
8914   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8915     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8916
8917   switch (h->root.type)
8918     {
8919     default:
8920       abfd = NULL;
8921       break;
8922
8923     case bfd_link_hash_undefined:
8924     case bfd_link_hash_undefweak:
8925       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8926       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8927           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8928         return FALSE;
8929       break;
8930
8931     case bfd_link_hash_defined:
8932     case bfd_link_hash_defweak:
8933       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8934       break;
8935
8936     case bfd_link_hash_common:
8937       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8938       break;
8939     }
8940   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8941
8942   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8943        loaded != NULL;
8944        loaded = loaded->next)
8945     {
8946       bfd *input;
8947       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8948       bfd_size_type symcount;
8949       bfd_size_type extsymcount;
8950       bfd_size_type extsymoff;
8951       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8952       Elf_Internal_Sym *isym;
8953       Elf_Internal_Sym *isymend;
8954       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8955       Elf_External_Versym *ever;
8956       Elf_External_Versym *extversym;
8957
8958       input = loaded->abfd;
8959
8960       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8961       if (input == abfd
8962           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8963           || elf_dynversym (input) == 0)
8964         continue;
8965
8966       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8967
8968       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8969       if (elf_bad_symtab (input))
8970         {
8971           extsymcount = symcount;
8972           extsymoff = 0;
8973         }
8974       else
8975         {
8976           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8977           extsymoff = hdr->sh_info;
8978         }
8979
8980       if (extsymcount == 0)
8981         continue;
8982
8983       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8984                                       NULL, NULL, NULL);
8985       if (isymbuf == NULL)
8986         return FALSE;
8987
8988       /* Read in any version definitions.  */
8989       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8990       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8991       if (extversym == NULL)
8992         goto error_ret;
8993
8994       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8995           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8996               != versymhdr->sh_size))
8997         {
8998           free (extversym);
8999         error_ret:
9000           free (isymbuf);
9001           return FALSE;
9002         }
9003
9004       ever = extversym + extsymoff;
9005       isymend = isymbuf + extsymcount;
9006       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
9007         {
9008           const char *name;
9009           Elf_Internal_Versym iver;
9010           unsigned short version_index;
9011
9012           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
9013               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9014             continue;
9015
9016           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
9017                                                   hdr->sh_link,
9018                                                   isym->st_name);
9019           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
9020             continue;
9021
9022           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
9023
9024           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
9025               && !(h->def_regular
9026                    && h->forced_local))
9027             {
9028               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9029                  have provided a definition for the undefined sym unless
9030                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9031                */
9032               abort ();
9033             }
9034
9035           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9036           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9037             {
9038               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9039               free (extversym);
9040               free (isymbuf);
9041               return TRUE;
9042             }
9043         }
9044
9045       free (extversym);
9046       free (isymbuf);
9047     }
9048
9049   return FALSE;
9050 }
9051
9052 /* Convert ELF common symbol TYPE.  */
9053
9054 static int
9055 elf_link_convert_common_type (struct bfd_link_info *info, int type)
9056 {
9057   /* Commom symbol can only appear in relocatable link.  */
9058   if (!bfd_link_relocatable (info))
9059     abort ();
9060   switch (info->elf_stt_common)
9061     {
9062     case unchanged:
9063       break;
9064     case elf_stt_common:
9065       type = STT_COMMON;
9066       break;
9067     case no_elf_stt_common:
9068       type = STT_OBJECT;
9069       break;
9070     }
9071   return type;
9072 }
9073
9074 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9075    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9076    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9077    anything that might have been forced to local scope in a version
9078    script.  The second time we output the symbols that are still
9079    global symbols.  */
9080
9081 static bfd_boolean
9082 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9083 {
9084   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9085   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9086   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9087   bfd_boolean strip;
9088   Elf_Internal_Sym sym;
9089   asection *input_sec;
9090   const struct elf_backend_data *bed;
9091   long indx;
9092   int ret;
9093   unsigned int type;
9094   /* A symbol is bound locally if it is forced local or it is locally
9095      defined, hidden versioned, not referenced by shared library and
9096      not exported when linking executable.  */
9097   bfd_boolean local_bind = (h->forced_local
9098                             || (bfd_link_executable (flinfo->info)
9099                                 && !flinfo->info->export_dynamic
9100                                 && !h->dynamic
9101                                 && !h->ref_dynamic
9102                                 && h->def_regular
9103                                 && h->versioned == versioned_hidden));
9104
9105   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9106     {
9107       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9108       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9109         return TRUE;
9110     }
9111
9112   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9113   if (eoinfo->localsyms)
9114     {
9115       if (!local_bind)
9116         return TRUE;
9117     }
9118   else
9119     {
9120       if (local_bind)
9121         return TRUE;
9122     }
9123
9124   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9125
9126   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9127     {
9128       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9129          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9130          references in regular files have already been handled unless
9131          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9132          collection).  */
9133       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9134
9135       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9136          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9137       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9138         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9139
9140       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9141       if (!ignore_undef
9142           && h->ref_dynamic
9143           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9144           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9145           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9146         {
9147           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
9148                 (flinfo->info, h->root.root.string,
9149                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9150                  NULL, 0,
9151                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
9152                   == RM_GENERATE_ERROR))))
9153             {
9154               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9155               eoinfo->failed = TRUE;
9156               return FALSE;
9157             }
9158         }
9159     }
9160
9161   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9162      shared libraries.  */
9163   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9164       && h->forced_local
9165       && h->ref_dynamic
9166       && h->def_regular
9167       && !h->dynamic_def
9168       && h->ref_dynamic_nonweak
9169       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9170     {
9171       bfd *def_bfd;
9172       const char *msg;
9173       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9174
9175       /* Check indirect symbol.  */
9176       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9177         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9178
9179       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9180         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9181       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9182         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9183       else
9184         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9185       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9186       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9187         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9188       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
9189                              h->root.root.string);
9190       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9191       eoinfo->failed = TRUE;
9192       return FALSE;
9193     }
9194
9195   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9196      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9197      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9198      output it.  */
9199   strip = FALSE;
9200   if (h->indx == -2)
9201     ;
9202   else if ((h->def_dynamic
9203             || h->ref_dynamic
9204             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9205            && !h->def_regular
9206            && !h->ref_regular)
9207     strip = TRUE;
9208   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9209     strip = TRUE;
9210   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9211            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9212                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9213     strip = TRUE;
9214   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9215             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9216            && ((flinfo->info->strip_discarded
9217                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9218                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9219                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9220                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9221     strip = TRUE;
9222   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9223             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9224            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9225            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9226     strip = TRUE;
9227
9228   type = h->type;
9229
9230   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9231      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9232      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9233      function a chance to make it dynamic.  */
9234   if (strip
9235       && h->dynindx == -1
9236       && type != STT_GNU_IFUNC
9237       && !h->forced_local)
9238     return TRUE;
9239
9240   sym.st_value = 0;
9241   sym.st_size = h->size;
9242   sym.st_other = h->other;
9243   switch (h->root.type)
9244     {
9245     default:
9246     case bfd_link_hash_new:
9247     case bfd_link_hash_warning:
9248       abort ();
9249       return FALSE;
9250
9251     case bfd_link_hash_undefined:
9252     case bfd_link_hash_undefweak:
9253       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9254       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9255       break;
9256
9257     case bfd_link_hash_defined:
9258     case bfd_link_hash_defweak:
9259       {
9260         input_sec = h->root.u.def.section;
9261         if (input_sec->output_section != NULL)
9262           {
9263             sym.st_shndx =
9264               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9265                                                  input_sec->output_section);
9266             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9267               {
9268                 (*_bfd_error_handler)
9269                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9270                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9271                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9272                 eoinfo->failed = TRUE;
9273                 return FALSE;
9274               }
9275
9276             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9277                but in nonrelocatable files they are virtual
9278                addresses.  */
9279             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9280             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9281               {
9282                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9283                 if (h->type == STT_TLS)
9284                   {
9285                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9286                     if (tls_sec != NULL)
9287                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9288                   }
9289               }
9290           }
9291         else
9292           {
9293             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9294                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9295             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9296             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9297           }
9298       }
9299       break;
9300
9301     case bfd_link_hash_common:
9302       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9303       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9304       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9305       break;
9306
9307     case bfd_link_hash_indirect:
9308       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9309          to the decorated version of the name.  For example, if the
9310          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9311          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9312          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9313          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9314       return TRUE;
9315     }
9316
9317   if (type == STT_COMMON || type == STT_OBJECT)
9318     switch (h->root.type)
9319       {
9320       case bfd_link_hash_common:
9321         type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9322         break;
9323       case bfd_link_hash_defined:
9324       case bfd_link_hash_defweak:
9325         if (bed->common_definition (&sym))
9326           type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9327         else
9328           type = STT_OBJECT;
9329         break;
9330       case bfd_link_hash_undefined:
9331       case bfd_link_hash_undefweak:
9332         break;
9333       default:
9334         abort ();
9335       }
9336
9337   if (local_bind)
9338     {
9339       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, type);
9340       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9341       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9342     }
9343   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9344   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9345     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, type);
9346   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9347            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9348     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, type);
9349   else
9350     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
9351   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9352
9353   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9354      and also to finish up anything that needs to be done for this
9355      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9356      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9357      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9358   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9359        && h->def_regular
9360        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9361       || ((h->dynindx != -1
9362            || h->forced_local)
9363           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9364                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9365                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9366               || !h->forced_local)
9367           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9368     {
9369       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9370              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9371         {
9372           eoinfo->failed = TRUE;
9373           return FALSE;
9374         }
9375     }
9376
9377   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9378      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9379      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9380      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9381      because it might not be marked as undefined until the
9382      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9383   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9384       && h->ref_regular
9385       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9386           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9387     {
9388       int bindtype;
9389       type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9390
9391       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9392       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9393         type = STT_FUNC;
9394
9395       if (h->ref_regular_nonweak)
9396         bindtype = STB_GLOBAL;
9397       else
9398         bindtype = STB_WEAK;
9399       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9400     }
9401
9402   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9403      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9404      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9405      executable's symbols if we keep the size.  */
9406   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9407       && !h->def_regular
9408       && h->def_dynamic)
9409     sym.st_size = 0;
9410
9411   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9412      locally, it is a fatal error.  */
9413   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9414       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9415       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9416       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9417       && !h->def_regular)
9418     {
9419       const char *msg;
9420
9421       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9422         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9423       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9424         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9425       else
9426         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9427       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9428       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9429       eoinfo->failed = TRUE;
9430       return FALSE;
9431     }
9432
9433   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9434      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9435      the entry in the .hash section.  */
9436   if (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
9437       && h->dynindx != -1
9438       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9439     {
9440       bfd_byte *esym;
9441
9442       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9443          if there is no version info in symbol version section, we will
9444          have a run-time problem if not linking executable, referenced
9445          by shared library, not locally defined, or not bound locally.
9446       */
9447       if (h->verinfo.verdef == NULL
9448           && !local_bind
9449           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
9450               || h->ref_dynamic
9451               || !h->def_regular))
9452         {
9453           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9454
9455           if (p && p [1] != '\0')
9456             {
9457               (*_bfd_error_handler)
9458                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9459                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9460               eoinfo->failed = TRUE;
9461               return FALSE;
9462             }
9463         }
9464
9465       sym.st_name = h->dynstr_index;
9466       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
9467               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
9468       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9469         {
9470           eoinfo->failed = TRUE;
9471           return FALSE;
9472         }
9473       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9474
9475       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9476         {
9477           size_t hash_entry_size;
9478           bfd_byte *bucketpos;
9479           bfd_vma chain;
9480           size_t bucketcount;
9481           size_t bucket;
9482
9483           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9484           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9485
9486           hash_entry_size
9487             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9488           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9489                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9490           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9491           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9492                    bucketpos);
9493           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9494                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9495                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9496         }
9497
9498       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9499         {
9500           Elf_Internal_Versym iversym;
9501           Elf_External_Versym *eversym;
9502
9503           if (!h->def_regular)
9504             {
9505               if (h->verinfo.verdef == NULL
9506                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9507                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9508                 iversym.vs_vers = 0;
9509               else
9510                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9511             }
9512           else
9513             {
9514               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9515                 iversym.vs_vers = 1;
9516               else
9517                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9518               if (flinfo->info->create_default_symver)
9519                 iversym.vs_vers++;
9520             }
9521
9522           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
9523              defined locally.  */
9524           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
9525             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9526
9527           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9528           eversym += h->dynindx;
9529           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9530         }
9531     }
9532
9533   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9534      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9535      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9536   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9537            && h->indx != -2
9538            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9539     return TRUE;
9540   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9541      processing.  */
9542   if (strip)
9543     return TRUE;
9544   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9545     return TRUE;
9546
9547   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9548      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9549      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9550      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9551      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9552      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9553      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9554   if (eoinfo->localsyms
9555       && !eoinfo->file_sym_done
9556       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9557     {
9558       Elf_Internal_Sym fsym;
9559
9560       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9561       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9562       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9563       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9564                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
9565         return FALSE;
9566
9567       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9568     }
9569
9570   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9571   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
9572                                    input_sec, h);
9573   if (ret == 0)
9574     {
9575       eoinfo->failed = TRUE;
9576       return FALSE;
9577     }
9578   else if (ret == 1)
9579     h->indx = indx;
9580   else if (h->indx == -2)
9581     abort();
9582
9583   return TRUE;
9584 }
9585
9586 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9587    symbols defined in discarded sections.  */
9588
9589 static bfd_boolean
9590 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9591 {
9592   const struct elf_backend_data *bed;
9593
9594   switch (sec->sec_info_type)
9595     {
9596     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9597     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9598     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
9599       return TRUE;
9600     default:
9601       break;
9602     }
9603
9604   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9605   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9606       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9607     return TRUE;
9608
9609   return FALSE;
9610 }
9611
9612 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9613    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9614    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9615    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9616    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9617    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9618    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9619    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9620
9621 unsigned int
9622 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9623 {
9624   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9625     return PRETEND;
9626
9627   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9628     return 0;
9629
9630   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9631     return 0;
9632
9633   return COMPLAIN | PRETEND;
9634 }
9635
9636 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9637
9638 static asection *
9639 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9640                     struct bfd_link_info *info)
9641 {
9642   asection *first = elf_next_in_group (group);
9643   asection *s = first;
9644
9645   while (s != NULL)
9646     {
9647       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9648         return s;
9649
9650       s = elf_next_in_group (s);
9651       if (s == first)
9652         break;
9653     }
9654
9655   return NULL;
9656 }
9657
9658 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9659    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9660    NULL.  */
9661
9662 asection *
9663 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9664 {
9665   asection *kept;
9666
9667   kept = sec->kept_section;
9668   if (kept != NULL)
9669     {
9670       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9671         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9672       if (kept != NULL
9673           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9674               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9675         kept = NULL;
9676       sec->kept_section = kept;
9677     }
9678   return kept;
9679 }
9680
9681 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9682    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9683    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9684    don't have to keep them in memory.  */
9685
9686 static bfd_boolean
9687 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9688 {
9689   int (*relocate_section)
9690     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9691      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9692   bfd *output_bfd;
9693   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9694   size_t locsymcount;
9695   size_t extsymoff;
9696   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9697   Elf_Internal_Sym *isym;
9698   Elf_Internal_Sym *isymend;
9699   long *pindex;
9700   asection **ppsection;
9701   asection *o;
9702   const struct elf_backend_data *bed;
9703   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9704   bfd_size_type address_size;
9705   bfd_vma r_type_mask;
9706   int r_sym_shift;
9707   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9708
9709   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9710   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9711   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9712
9713   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9714      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9715      contents.  */
9716   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9717     return TRUE;
9718
9719   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9720   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9721     {
9722       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9723       extsymoff = 0;
9724     }
9725   else
9726     {
9727       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9728       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9729     }
9730
9731   /* Read the local symbols.  */
9732   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9733   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9734     {
9735       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9736                                       flinfo->internal_syms,
9737                                       flinfo->external_syms,
9738                                       flinfo->locsym_shndx);
9739       if (isymbuf == NULL)
9740         return FALSE;
9741     }
9742
9743   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9744      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9745      going into the output file.  */
9746   isymend = isymbuf + locsymcount;
9747   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9748        isym < isymend;
9749        isym++, pindex++, ppsection++)
9750     {
9751       asection *isec;
9752       const char *name;
9753       Elf_Internal_Sym osym;
9754       long indx;
9755       int ret;
9756
9757       *pindex = -1;
9758
9759       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9760         {
9761           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9762             {
9763               *ppsection = NULL;
9764               continue;
9765             }
9766         }
9767
9768       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9769         isec = bfd_und_section_ptr;
9770       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9771         isec = bfd_abs_section_ptr;
9772       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9773         isec = bfd_com_section_ptr;
9774       else
9775         {
9776           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9777           if (isec == NULL)
9778             {
9779               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9780                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9781               *ppsection = NULL;
9782               continue;
9783             }
9784           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9785                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9786             isym->st_value =
9787               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9788                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9789                                           isym->st_value);
9790         }
9791
9792       *ppsection = isec;
9793
9794       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9795          output any undefined local symbol.  */
9796       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9797         continue;
9798
9799       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9800         {
9801           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9802              section symbol of the corresponding section in the output
9803              file.  */
9804           continue;
9805         }
9806
9807       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9808          one.  */
9809       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9810         continue;
9811
9812       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9813          output this one.  If we are generating a relocatable output
9814          file, then some of the local symbols may be required by
9815          relocs; we output them below as we discover that they are
9816          needed.  */
9817       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9818         continue;
9819
9820       /* If this symbol is defined in a section which we are
9821          discarding, we don't need to keep it.  */
9822       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9823           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9824           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9825                                             isec->output_section))
9826         continue;
9827
9828       /* Get the name of the symbol.  */
9829       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9830                                               isym->st_name);
9831       if (name == NULL)
9832         return FALSE;
9833
9834       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9835       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9836            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9837                == NULL))
9838           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9839                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
9840                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9841                || flinfo->info->discard == discard_l)
9842               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9843         continue;
9844
9845       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9846         {
9847           if (input_bfd->lto_output)
9848             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9849                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9850             continue;
9851           have_file_sym = TRUE;
9852           flinfo->filesym_count += 1;
9853         }
9854       if (!have_file_sym)
9855         {
9856           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9857              FILE symbols to determine the source file for local
9858              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9859              files lack such, so that their symbols won't be
9860              associated with a previous input file.  It's not the
9861              source file, but the best we can do.  */
9862           have_file_sym = TRUE;
9863           flinfo->filesym_count += 1;
9864           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9865           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9866           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9867           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
9868                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
9869                                            : input_bfd->filename),
9870                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
9871                                           NULL))
9872             return FALSE;
9873         }
9874
9875       osym = *isym;
9876
9877       /* Adjust the section index for the output file.  */
9878       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9879                                                          isec->output_section);
9880       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9881         return FALSE;
9882
9883       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9884          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9885          this code assumes that all ELF sections have an associated
9886          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9887          we assume that they also have a reasonable value for
9888          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9889          these requirements.  */
9890       osym.st_value += isec->output_offset;
9891       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9892         {
9893           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9894           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9895             {
9896               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9897               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9898               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9899             }
9900         }
9901
9902       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9903       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9904       if (ret == 0)
9905         return FALSE;
9906       else if (ret == 1)
9907         *pindex = indx;
9908     }
9909
9910   if (bed->s->arch_size == 32)
9911     {
9912       r_type_mask = 0xff;
9913       r_sym_shift = 8;
9914       address_size = 4;
9915     }
9916   else
9917     {
9918       r_type_mask = 0xffffffff;
9919       r_sym_shift = 32;
9920       address_size = 8;
9921     }
9922
9923   /* Relocate the contents of each section.  */
9924   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9925   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9926     {
9927       bfd_byte *contents;
9928
9929       if (! o->linker_mark)
9930         {
9931           /* This section was omitted from the link.  */
9932           continue;
9933         }
9934
9935       if (bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9936           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9937         {
9938           /* Deal with the group signature symbol.  */
9939           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9940           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9941           asection *osec = o->output_section;
9942
9943           if (symndx >= locsymcount
9944               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9945                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9946             {
9947               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9948               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9949                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9950                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9951               /* Arrange for symbol to be output.  */
9952               h->indx = -2;
9953               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9954             }
9955           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9956             {
9957               /* We'll use the output section target_index.  */
9958               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9959               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9960             }
9961           else
9962             {
9963               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9964                 {
9965                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9966                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9967                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9968                   const char *name;
9969                   long indx;
9970                   int ret;
9971
9972                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9973                                                           symtab_hdr->sh_link,
9974                                                           sym.st_name);
9975                   if (name == NULL)
9976                     return FALSE;
9977
9978                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9979                                                                     sec);
9980                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9981                     return FALSE;
9982
9983                   sym.st_value += o->output_offset;
9984
9985                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9986                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
9987                                                    NULL);
9988                   if (ret == 0)
9989                     return FALSE;
9990                   else if (ret == 1)
9991                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9992                   else
9993                     abort ();
9994                 }
9995               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9996                 = flinfo->indices[symndx];
9997             }
9998         }
9999
10000       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10001           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
10002         continue;
10003
10004       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
10005         {
10006           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
10007              or somesuch.  */
10008           continue;
10009         }
10010
10011       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
10012          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
10013          file, so the contents field will not have been set by any of
10014          the routines which work on output files.  */
10015       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
10016         {
10017           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
10018           if (bed->caches_rawsize
10019               && o->rawsize != 0
10020               && o->rawsize < o->size)
10021             {
10022               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
10023               contents = flinfo->contents;
10024             }
10025         }
10026       else
10027         {
10028           contents = flinfo->contents;
10029           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
10030             return FALSE;
10031         }
10032
10033       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10034         {
10035           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
10036           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
10037           int action_discarded;
10038           int ret;
10039
10040           /* Get the swapped relocs.  */
10041           internal_relocs
10042             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
10043                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
10044           if (internal_relocs == NULL
10045               && o->reloc_count > 0)
10046             return FALSE;
10047
10048           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
10049              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
10050           if (o->size > address_size
10051               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
10052                    && strcmp (o->output_section->name,
10053                               ".init_array") == 0)
10054                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
10055                       && strcmp (o->output_section->name,
10056                                  ".fini_array") == 0))
10057               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
10058             {
10059               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
10060                 {
10061                   (*_bfd_error_handler)
10062                     (_("error: %B: size of section %A is not "
10063                        "multiple of address size"),
10064                      input_bfd, o);
10065                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
10066                   return FALSE;
10067                 }
10068               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
10069             }
10070
10071           action_discarded = -1;
10072           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10073             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10074
10075           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10076              looking for relocs against symbols from discarded sections
10077              or section symbols from removed link-once sections.
10078              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10079              relocs against removed link-once sections.  */
10080
10081           rel = internal_relocs;
10082           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10083           for ( ; rel < relend; rel++)
10084             {
10085               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10086               unsigned int s_type;
10087               asection **ps, *sec;
10088               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10089               const char *sym_name;
10090
10091               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10092                 continue;
10093
10094               if (r_symndx >= locsymcount
10095                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10096                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10097                 {
10098                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10099
10100                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10101                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10102                      we do not seg fault.  */
10103                   if (h == NULL)
10104                     {
10105                       char buffer [32];
10106
10107                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
10108                       (*_bfd_error_handler)
10109                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
10110                            "that references a non-existent global symbol"),
10111                          input_bfd, o, buffer);
10112                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10113                       return FALSE;
10114                     }
10115
10116                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10117                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10118                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10119
10120                   s_type = h->type;
10121
10122                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10123                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10124                      linker may attach linker created dynamic sections
10125                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10126                      created sections are not plugin symbols.  */
10127                   if (h->root.non_ir_ref
10128                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10129                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10130                       && (h->root.u.def.section->flags
10131                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10132                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10133                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10134                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10135                     {
10136                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10137                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10138                     }
10139
10140                   ps = NULL;
10141                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10142                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10143                     ps = &h->root.u.def.section;
10144
10145                   sym_name = h->root.root.string;
10146                 }
10147               else
10148                 {
10149                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10150
10151                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10152                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10153                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10154                                                sym, *ps);
10155                 }
10156
10157               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10158                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10159                 {
10160                   bfd_vma val;
10161                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10162                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10163 #ifdef DEBUG
10164                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10165                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10166                           input_bfd->filename, o->name,
10167                           (long) (rel - internal_relocs));
10168                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10169                           r_symndx, sym_name);
10170                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10171                           (unsigned long) rel->r_info,
10172                           (unsigned long) rel->r_offset);
10173 #endif
10174                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10175                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10176                     return FALSE;
10177
10178                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10179                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10180                                     r_symndx, val);
10181                   continue;
10182                 }
10183
10184               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10185                 {
10186                   /* Complain if the definition comes from a
10187                      discarded section.  */
10188                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10189                     {
10190                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10191                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10192                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10193                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
10194                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
10195                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10196
10197                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10198                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10199                          really defined in the kept linkonce section.
10200                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10201                          symbol here means we will be changing all later
10202                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10203                       if (action_discarded & PRETEND)
10204                         {
10205                           asection *kept;
10206
10207                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10208                                                               flinfo->info);
10209                           if (kept != NULL)
10210                             {
10211                               *ps = kept;
10212                               continue;
10213                             }
10214                         }
10215                     }
10216                 }
10217             }
10218
10219           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10220
10221              The back end routine is responsible for adjusting the
10222              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10223              and generating a relocatable output file) adjusting the
10224              reloc addend as necessary.
10225
10226              The back end routine does not have to worry about setting
10227              the reloc address or the reloc symbol index.
10228
10229              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10230              internal symbols, and can access the hash table entries
10231              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10232
10233              When generating relocatable output, the back end routine
10234              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10235              output symbol is going to be a section symbol
10236              corresponding to the output section, which will require
10237              the addend to be adjusted.  */
10238
10239           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10240                                      input_bfd, o, contents,
10241                                      internal_relocs,
10242                                      isymbuf,
10243                                      flinfo->sections);
10244           if (!ret)
10245             return FALSE;
10246
10247           if (ret == 2
10248               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10249               || flinfo->info->emitrelocations)
10250             {
10251               Elf_Internal_Rela *irela;
10252               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10253               bfd_vma last_offset;
10254               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10255               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10256               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10257               unsigned int next_erel;
10258               bfd_boolean rela_normal;
10259               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10260
10261               esdi = elf_section_data (o);
10262               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10263               rela_normal = FALSE;
10264
10265               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10266
10267               irela = internal_relocs;
10268               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10269               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10270               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10271                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10272               irelamid = irela;
10273               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10274                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10275                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10276               rel_hash_list = rel_hash;
10277               rela_hash_list = NULL;
10278               last_offset = o->output_offset;
10279               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10280                 last_offset += o->output_section->vma;
10281               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10282                 {
10283                   unsigned long r_symndx;
10284                   asection *sec;
10285                   Elf_Internal_Sym sym;
10286
10287                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10288                     {
10289                       rel_hash++;
10290                       next_erel = 0;
10291                     }
10292
10293                   if (irela == irelamid)
10294                     {
10295                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10296                       rela_hash_list = rel_hash;
10297                       rela_normal = bed->rela_normal;
10298                     }
10299
10300                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10301                                                              flinfo->info, o,
10302                                                              irela->r_offset);
10303                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10304                     {
10305                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10306                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10307                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10308                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10309                          being ordered.  */
10310                       irela->r_offset = last_offset;
10311                       irela->r_info = 0;
10312                       irela->r_addend = 0;
10313                       continue;
10314                     }
10315
10316                   irela->r_offset += o->output_offset;
10317
10318                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10319                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10320                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10321
10322                   last_offset = irela->r_offset;
10323
10324                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10325                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10326                     continue;
10327
10328                   if (r_symndx >= locsymcount
10329                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10330                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10331                     {
10332                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10333                       unsigned long indx;
10334
10335                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10336                          have not yet output all the local symbols, so
10337                          we do not know the symbol index of any global
10338                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10339                          reloc to point to the global hash table entry
10340                          for this symbol.  The symbol index is then
10341                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10342                       indx = r_symndx - extsymoff;
10343                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10344                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10345                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10346                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10347
10348                       /* Setting the index to -2 tells
10349                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10350                          used by a reloc.  */
10351                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10352                       rh->indx = -2;
10353
10354                       *rel_hash = rh;
10355
10356                       continue;
10357                     }
10358
10359                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10360
10361                   *rel_hash = NULL;
10362                   sym = isymbuf[r_symndx];
10363                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10364                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10365                     {
10366                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10367                          section of any STT_SECTION symbol against a
10368                          processor specific section.  */
10369                       r_symndx = STN_UNDEF;
10370                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10371                         ;
10372                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10373                         {
10374                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10375                           return FALSE;
10376                         }
10377                       else
10378                         {
10379                           asection *osec = sec->output_section;
10380
10381                           /* If we have discarded a section, the output
10382                              section will be the absolute section.  In
10383                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10384                              the kept section.  relocate_section should
10385                              have already handled discarded linkonce
10386                              sections.  */
10387                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10388                               && sec->kept_section != NULL
10389                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10390                             {
10391                               osec = sec->kept_section->output_section;
10392                               irela->r_addend -= osec->vma;
10393                             }
10394
10395                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10396                             {
10397                               r_symndx = osec->target_index;
10398                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10399                                 {
10400                                   irela->r_addend += osec->vma;
10401                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10402                                                               osec->vma);
10403                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10404                                   r_symndx = osec->target_index;
10405                                 }
10406                             }
10407                         }
10408
10409                       /* Adjust the addend according to where the
10410                          section winds up in the output section.  */
10411                       if (rela_normal)
10412                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10413                     }
10414                   else
10415                     {
10416                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10417                         {
10418                           unsigned long shlink;
10419                           const char *name;
10420                           asection *osec;
10421                           long indx;
10422
10423                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10424                             {
10425                               /* You can't do ld -r -s.  */
10426                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10427                               return FALSE;
10428                             }
10429
10430                           /* This symbol was skipped earlier, but
10431                              since it is needed by a reloc, we
10432                              must output it now.  */
10433                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10434                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10435                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10436                           if (name == NULL)
10437                             return FALSE;
10438
10439                           osec = sec->output_section;
10440                           sym.st_shndx =
10441                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10442                                                                osec);
10443                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10444                             return FALSE;
10445
10446                           sym.st_value += sec->output_offset;
10447                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10448                             {
10449                               sym.st_value += osec->vma;
10450                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10451                                 {
10452                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10453                                      segment base.  */
10454                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10455                                               ->tls_sec != NULL);
10456                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10457                                                    ->tls_sec->vma);
10458                                 }
10459                             }
10460
10461                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10462                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
10463                                                            &sym, sec,
10464                                                            NULL);
10465                           if (ret == 0)
10466                             return FALSE;
10467                           else if (ret == 1)
10468                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10469                           else
10470                             abort ();
10471                         }
10472
10473                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10474                     }
10475
10476                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10477                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10478                 }
10479
10480               /* Swap out the relocs.  */
10481               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10482               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10483                 {
10484                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10485                                                      input_rel_hdr,
10486                                                      internal_relocs,
10487                                                      rel_hash_list))
10488                     return FALSE;
10489                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10490                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10491                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10492                 }
10493
10494               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10495               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10496                 {
10497                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10498                                                      input_rela_hdr,
10499                                                      internal_relocs,
10500                                                      rela_hash_list))
10501                     return FALSE;
10502                 }
10503             }
10504         }
10505
10506       /* Write out the modified section contents.  */
10507       if (bed->elf_backend_write_section
10508           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10509                                                 contents))
10510         {
10511           /* Section written out.  */
10512         }
10513       else switch (o->sec_info_type)
10514         {
10515         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10516           if (! (_bfd_write_section_stabs
10517                  (output_bfd,
10518                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10519                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10520             return FALSE;
10521           break;
10522         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10523           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10524                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10525             return FALSE;
10526           break;
10527         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10528           {
10529             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10530                                                    o, contents))
10531               return FALSE;
10532           }
10533           break;
10534         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10535           {
10536             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
10537                                                          flinfo->info,
10538                                                          o, contents))
10539               return FALSE;
10540           }
10541           break;
10542         default:
10543           {
10544             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10545               {
10546                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10547                 bfd_size_type todo = o->size;
10548
10549                 offset *= bfd_octets_per_byte (output_bfd);
10550
10551                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10552                   {
10553                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10554                     do
10555                       {
10556                         todo -= address_size;
10557                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10558                                                         o->output_section,
10559                                                         contents + todo,
10560                                                         offset,
10561                                                         address_size))
10562                           return FALSE;
10563                         if (todo == 0)
10564                           break;
10565                         offset += address_size;
10566                       }
10567                     while (1);
10568                   }
10569                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10570                                                      o->output_section,
10571                                                      contents,
10572                                                      offset, todo))
10573                   return FALSE;
10574               }
10575           }
10576           break;
10577         }
10578     }
10579
10580   return TRUE;
10581 }
10582
10583 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10584    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10585    is used to build constructor and destructor tables when linking
10586    with -Ur.  */
10587
10588 static bfd_boolean
10589 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10590                       struct bfd_link_info *info,
10591                       asection *output_section,
10592                       struct bfd_link_order *link_order)
10593 {
10594   reloc_howto_type *howto;
10595   long indx;
10596   bfd_vma offset;
10597   bfd_vma addend;
10598   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10599   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10600   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10601   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10602   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10603   bfd_byte *erel;
10604   unsigned int i;
10605   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10606
10607   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10608   if (howto == NULL)
10609     {
10610       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10611       return FALSE;
10612     }
10613
10614   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10615
10616   if (esdo->rel.hdr)
10617     reldata = &esdo->rel;
10618   else if (esdo->rela.hdr)
10619     reldata = &esdo->rela;
10620   else
10621     {
10622       reldata = NULL;
10623       BFD_ASSERT (0);
10624     }
10625
10626   /* Figure out the symbol index.  */
10627   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10628   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10629     {
10630       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10631       BFD_ASSERT (indx != 0);
10632       *rel_hash_ptr = NULL;
10633     }
10634   else
10635     {
10636       struct elf_link_hash_entry *h;
10637
10638       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10639          actually against the section.  */
10640       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10641            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10642                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10643                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10644       if (h != NULL
10645           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10646               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10647         {
10648           asection *section;
10649
10650           section = h->root.u.def.section;
10651           indx = section->output_section->target_index;
10652           *rel_hash_ptr = NULL;
10653           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10654              addend here, but in practice it has already been added
10655              because it was passed to constructor_callback.  */
10656           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10657         }
10658       else if (h != NULL)
10659         {
10660           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10661              this symbol is used by a reloc.  */
10662           h->indx = -2;
10663           *rel_hash_ptr = h;
10664           indx = 0;
10665         }
10666       else
10667         {
10668           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10669                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10670             return FALSE;
10671           indx = 0;
10672         }
10673     }
10674
10675   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10676      object file.  */
10677   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10678     {
10679       bfd_size_type size;
10680       bfd_reloc_status_type rstat;
10681       bfd_byte *buf;
10682       bfd_boolean ok;
10683       const char *sym_name;
10684
10685       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10686       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10687       if (buf == NULL && size != 0)
10688         return FALSE;
10689       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10690       switch (rstat)
10691         {
10692         case bfd_reloc_ok:
10693           break;
10694
10695         default:
10696         case bfd_reloc_outofrange:
10697           abort ();
10698
10699         case bfd_reloc_overflow:
10700           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10701             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10702                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10703           else
10704             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10705           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10706                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10707                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10708             {
10709               free (buf);
10710               return FALSE;
10711             }
10712           break;
10713         }
10714
10715       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10716                                      link_order->offset
10717                                      * bfd_octets_per_byte (output_bfd),
10718                                      size);
10719       free (buf);
10720       if (! ok)
10721         return FALSE;
10722     }
10723
10724   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10725      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10726      file.  */
10727   offset = link_order->offset;
10728   if (! bfd_link_relocatable (info))
10729     offset += output_section->vma;
10730
10731   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10732     {
10733       irel[i].r_offset = offset;
10734       irel[i].r_info = 0;
10735       irel[i].r_addend = 0;
10736     }
10737   if (bed->s->arch_size == 32)
10738     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10739   else
10740     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10741
10742   rel_hdr = reldata->hdr;
10743   erel = rel_hdr->contents;
10744   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10745     {
10746       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10747       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10748     }
10749   else
10750     {
10751       irel[0].r_addend = addend;
10752       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10753       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10754     }
10755
10756   ++reldata->count;
10757
10758   return TRUE;
10759 }
10760
10761
10762 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10763
10764 static bfd_vma
10765 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10766 {
10767   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10768   asection *s;
10769   int elfsec;
10770
10771   s = p->u.indirect.section;
10772   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10773   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10774   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10775   /* PR 290:
10776      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10777      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10778      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10779      where elfsec is 0.  */
10780   if (elfsec == 0)
10781     {
10782       const struct elf_backend_data *bed
10783         = get_elf_backend_data (s->owner);
10784       if (bed->link_order_error_handler)
10785         bed->link_order_error_handler
10786           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10787       return 0;
10788     }
10789   else
10790     {
10791       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10792       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10793     }
10794 }
10795
10796
10797 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10798    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10799
10800 static int
10801 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10802 {
10803   bfd_vma apos;
10804   bfd_vma bpos;
10805
10806   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10807   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10808   if (apos < bpos)
10809     return -1;
10810   return apos > bpos;
10811 }
10812
10813
10814 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10815    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10816    because an output section includes both ordered and unordered
10817    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10818
10819 static bfd_boolean
10820 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10821 {
10822   int seen_linkorder;
10823   int seen_other;
10824   int n;
10825   struct bfd_link_order *p;
10826   bfd *sub;
10827   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10828   unsigned elfsec;
10829   struct bfd_link_order **sections;
10830   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10831   bfd_vma offset;
10832
10833   other_sec = NULL;
10834   linkorder_sec = NULL;
10835   seen_other = 0;
10836   seen_linkorder = 0;
10837   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10838     {
10839       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10840         {
10841           s = p->u.indirect.section;
10842           sub = s->owner;
10843           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10844               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10845               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10846               && elfsec < elf_numsections (sub)
10847               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10848               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10849             {
10850               seen_linkorder++;
10851               linkorder_sec = s;
10852             }
10853           else
10854             {
10855               seen_other++;
10856               other_sec = s;
10857             }
10858         }
10859       else
10860         seen_other++;
10861
10862       if (seen_other && seen_linkorder)
10863         {
10864           if (other_sec && linkorder_sec)
10865             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10866                                    o, linkorder_sec,
10867                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10868                                    other_sec->owner);
10869           else
10870             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10871                                    o);
10872           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10873           return FALSE;
10874         }
10875     }
10876
10877   if (!seen_linkorder)
10878     return TRUE;
10879
10880   sections = (struct bfd_link_order **)
10881     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10882   if (sections == NULL)
10883     return FALSE;
10884   seen_linkorder = 0;
10885
10886   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10887     {
10888       sections[seen_linkorder++] = p;
10889     }
10890   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10891   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10892          compare_link_order);
10893
10894   /* Change the offsets of the sections.  */
10895   offset = 0;
10896   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10897     {
10898       s = sections[n]->u.indirect.section;
10899       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10900       s->output_offset = offset / bfd_octets_per_byte (abfd);
10901       sections[n]->offset = offset;
10902       offset += sections[n]->size;
10903     }
10904
10905   free (sections);
10906   return TRUE;
10907 }
10908
10909 static void
10910 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10911 {
10912   asection *o;
10913
10914   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10915     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
10916   if (flinfo->contents != NULL)
10917     free (flinfo->contents);
10918   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10919     free (flinfo->external_relocs);
10920   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10921     free (flinfo->internal_relocs);
10922   if (flinfo->external_syms != NULL)
10923     free (flinfo->external_syms);
10924   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10925     free (flinfo->locsym_shndx);
10926   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10927     free (flinfo->internal_syms);
10928   if (flinfo->indices != NULL)
10929     free (flinfo->indices);
10930   if (flinfo->sections != NULL)
10931     free (flinfo->sections);
10932   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10933     free (flinfo->symshndxbuf);
10934   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10935     {
10936       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10937       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10938         free (esdo->rel.hashes);
10939       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10940         free (esdo->rela.hashes);
10941     }
10942 }
10943
10944 /* Do the final step of an ELF link.  */
10945
10946 bfd_boolean
10947 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10948 {
10949   bfd_boolean dynamic;
10950   bfd_boolean emit_relocs;
10951   bfd *dynobj;
10952   struct elf_final_link_info flinfo;
10953   asection *o;
10954   struct bfd_link_order *p;
10955   bfd *sub;
10956   bfd_size_type max_contents_size;
10957   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10958   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10959   bfd_size_type max_sym_count;
10960   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10961   Elf_Internal_Sym elfsym;
10962   unsigned int i;
10963   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10964   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10965   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10966   struct elf_outext_info eoinfo;
10967   bfd_boolean merged;
10968   size_t relativecount = 0;
10969   asection *reldyn = 0;
10970   bfd_size_type amt;
10971   asection *attr_section = NULL;
10972   bfd_vma attr_size = 0;
10973   const char *std_attrs_section;
10974
10975   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10976     return FALSE;
10977
10978   if (bfd_link_pic (info))
10979     abfd->flags |= DYNAMIC;
10980
10981   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10982   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10983
10984   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
10985                  || info->emitrelocations);
10986
10987   flinfo.info = info;
10988   flinfo.output_bfd = abfd;
10989   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
10990   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10991     return FALSE;
10992
10993   if (! dynamic)
10994     {
10995       flinfo.hash_sec = NULL;
10996       flinfo.symver_sec = NULL;
10997     }
10998   else
10999     {
11000       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
11001       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
11002       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
11003       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
11004     }
11005
11006   flinfo.contents = NULL;
11007   flinfo.external_relocs = NULL;
11008   flinfo.internal_relocs = NULL;
11009   flinfo.external_syms = NULL;
11010   flinfo.locsym_shndx = NULL;
11011   flinfo.internal_syms = NULL;
11012   flinfo.indices = NULL;
11013   flinfo.sections = NULL;
11014   flinfo.symshndxbuf = NULL;
11015   flinfo.filesym_count = 0;
11016
11017   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
11018      sections from the link, and set the contents of the output
11019      secton.  */
11020   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
11021   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11022     {
11023       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
11024           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
11025         {
11026           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11027             {
11028               asection *input_section;
11029
11030               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11031                 continue;
11032               input_section = p->u.indirect.section;
11033               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11034                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11035               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11036             }
11037
11038           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
11039           if (attr_size)
11040             {
11041               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
11042               attr_section = o;
11043               /* Skip this section later on.  */
11044               o->map_head.link_order = NULL;
11045             }
11046           else
11047             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11048         }
11049     }
11050
11051   /* Count up the number of relocations we will output for each output
11052      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
11053      also figure out some maximum sizes.  */
11054   max_contents_size = 0;
11055   max_external_reloc_size = 0;
11056   max_internal_reloc_count = 0;
11057   max_sym_count = 0;
11058   max_sym_shndx_count = 0;
11059   merged = FALSE;
11060   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11061     {
11062       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11063       o->reloc_count = 0;
11064
11065       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11066         {
11067           unsigned int reloc_count = 0;
11068           unsigned int additional_reloc_count = 0;
11069           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
11070
11071           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11072               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11073             reloc_count = 1;
11074           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11075             {
11076               asection *sec;
11077
11078               sec = p->u.indirect.section;
11079               esdi = elf_section_data (sec);
11080
11081               /* Mark all sections which are to be included in the
11082                  link.  This will normally be every section.  We need
11083                  to do this so that we can identify any sections which
11084                  the linker has decided to not include.  */
11085               sec->linker_mark = TRUE;
11086
11087               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11088                 merged = TRUE;
11089
11090               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11091                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11092                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11093                    to count particular types of relocs.  Of course,
11094                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
11095                 reloc_count = 0;
11096               else if (emit_relocs)
11097                 {
11098                   reloc_count = sec->reloc_count;
11099                   if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11100                     {
11101                       int c;
11102                       c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11103                       additional_reloc_count += c;
11104                     }
11105                 }
11106               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11107                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11108
11109               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11110                 max_contents_size = sec->rawsize;
11111               if (sec->size > max_contents_size)
11112                 max_contents_size = sec->size;
11113
11114               /* We are interested in just local symbols, not all
11115                  symbols.  */
11116               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11117                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11118                 {
11119                   size_t sym_count;
11120
11121                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11122                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11123                                  / bed->s->sizeof_sym);
11124                   else
11125                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11126
11127                   if (sym_count > max_sym_count)
11128                     max_sym_count = sym_count;
11129
11130                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11131                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11132                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11133
11134                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11135                     {
11136                       size_t ext_size = 0;
11137
11138                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11139                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11140                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11141                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11142
11143                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11144                         max_external_reloc_size = ext_size;
11145                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11146                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11147                     }
11148                 }
11149             }
11150
11151           if (reloc_count == 0)
11152             continue;
11153
11154           reloc_count += additional_reloc_count;
11155           o->reloc_count += reloc_count;
11156
11157           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11158             {
11159               if (esdi->rel.hdr)
11160                 {
11161                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11162                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11163                 }
11164               if (esdi->rela.hdr)
11165                 {
11166                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11167                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11168                 }
11169             }
11170           else
11171             {
11172               if (o->use_rela_p)
11173                 esdo->rela.count += reloc_count;
11174               else
11175                 esdo->rel.count += reloc_count;
11176             }
11177         }
11178
11179       if (o->reloc_count > 0)
11180         o->flags |= SEC_RELOC;
11181       else
11182         {
11183           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11184              set it (this is probably a bug) and if it is set
11185              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11186           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11187         }
11188
11189       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11190          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11191          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11192          sections are handled correctly.  */
11193       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11194           && ! o->user_set_vma)
11195         o->vma = 0;
11196     }
11197
11198   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11199     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11200                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11201
11202   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11203      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11204      to create a symbol table.  */
11205   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11206   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11207   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11208     goto error_return;
11209
11210   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11211   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11212     {
11213       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11214       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11215         {
11216           if (esdo->rel.hdr
11217               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11218             goto error_return;
11219
11220           if (esdo->rela.hdr
11221               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11222             goto error_return;
11223         }
11224
11225       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11226          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11227       esdo->rel.count = 0;
11228       esdo->rela.count = 0;
11229
11230       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11231         {
11232           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11233              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11234              bfd_compress_section_contents.  */
11235           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11236           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11237             abort ();
11238           contents
11239             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11240           if (contents == NULL)
11241             goto error_return;
11242           esdo->this_hdr.contents = contents;
11243         }
11244     }
11245
11246   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11247      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11248      .symtab section at the current file position, and write directly
11249      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11250   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11251   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11252   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11253   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11254   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11255   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11256   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11257   /* sh_info is set below.  */
11258   /* sh_offset is set just below.  */
11259   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11260
11261   if (max_sym_count < 20)
11262     max_sym_count = 20;
11263   elf_hash_table (info)->strtabsize = max_sym_count;
11264   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11265   elf_hash_table (info)->strtab
11266     = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11267   if (elf_hash_table (info)->strtab == NULL)
11268     goto error_return;
11269   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11270   flinfo.symshndxbuf
11271     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11272        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11273
11274   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
11275     {
11276       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
11277
11278       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
11279
11280       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
11281          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
11282          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
11283
11284       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
11285          dummy symbol.  */
11286       elfsym.st_value = 0;
11287       elfsym.st_size = 0;
11288       elfsym.st_info = 0;
11289       elfsym.st_other = 0;
11290       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
11291       elfsym.st_target_internal = 0;
11292       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
11293                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
11294         goto error_return;
11295
11296       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
11297          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
11298          symbols have no names.  We store the index of each one in the
11299          index field of the section, so that we can find it again when
11300          outputting relocs.  */
11301
11302       elfsym.st_size = 0;
11303       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11304       elfsym.st_other = 0;
11305       elfsym.st_value = 0;
11306       elfsym.st_target_internal = 0;
11307       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11308         {
11309           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
11310           if (o != NULL)
11311             {
11312               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
11313               elfsym.st_shndx = i;
11314               if (!bfd_link_relocatable (info))
11315                 elfsym.st_value = o->vma;
11316               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
11317                                              NULL) != 1)
11318                 goto error_return;
11319             }
11320         }
11321     }
11322
11323   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
11324      files.  */
11325   if (max_contents_size != 0)
11326     {
11327       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
11328       if (flinfo.contents == NULL)
11329         goto error_return;
11330     }
11331
11332   if (max_external_reloc_size != 0)
11333     {
11334       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
11335       if (flinfo.external_relocs == NULL)
11336         goto error_return;
11337     }
11338
11339   if (max_internal_reloc_count != 0)
11340     {
11341       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11342       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
11343       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
11344       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
11345         goto error_return;
11346     }
11347
11348   if (max_sym_count != 0)
11349     {
11350       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11351       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11352       if (flinfo.external_syms == NULL)
11353         goto error_return;
11354
11355       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11356       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11357       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11358         goto error_return;
11359
11360       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11361       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11362       if (flinfo.indices == NULL)
11363         goto error_return;
11364
11365       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11366       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11367       if (flinfo.sections == NULL)
11368         goto error_return;
11369     }
11370
11371   if (max_sym_shndx_count != 0)
11372     {
11373       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11374       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11375       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11376         goto error_return;
11377     }
11378
11379   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11380     {
11381       bfd_vma base, end = 0;
11382       asection *sec;
11383
11384       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11385            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11386            sec = sec->next)
11387         {
11388           bfd_size_type size = sec->size;
11389
11390           if (size == 0
11391               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11392             {
11393               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11394
11395               if (ord != NULL)
11396                 size = ord->offset + ord->size;
11397             }
11398           end = sec->vma + size;
11399         }
11400       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11401       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11402          alignment requirements.  */
11403       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11404         end = align_power (end,
11405                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11406       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11407     }
11408
11409   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11410   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11411     {
11412       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11413         return FALSE;
11414     }
11415
11416   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
11417     return FALSE;
11418
11419   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11420      must have the local symbols available when we do the relocations.
11421      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11422      would rather not keep them in memory, we handle all the
11423      relocations for a single input file at the same time.
11424
11425      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11426      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11427      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11428      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11429      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11430      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11431      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11432      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11433      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11434      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11435      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11436      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11437      know how bad the memory loss will be.  */
11438
11439   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11440     sub->output_has_begun = FALSE;
11441   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11442     {
11443       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11444         {
11445           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11446               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11447                   == bfd_target_elf_flavour)
11448               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11449             {
11450               if (! sub->output_has_begun)
11451                 {
11452                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11453                     goto error_return;
11454                   sub->output_has_begun = TRUE;
11455                 }
11456             }
11457           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11458                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11459             {
11460               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11461                 goto error_return;
11462             }
11463           else
11464             {
11465               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11466                 {
11467                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11468                       && (bfd_get_flavour (sub)
11469                           == bfd_target_elf_flavour)
11470                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11471                           != bed->s->elfclass))
11472                     {
11473                       const char *iclass, *oclass;
11474
11475                       switch (bed->s->elfclass)
11476                         {
11477                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
11478                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
11479                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11480                         default: abort ();
11481                         }
11482
11483                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
11484                         {
11485                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
11486                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
11487                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11488                         default: abort ();
11489                         }
11490
11491                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11492                       (*_bfd_error_handler)
11493                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11494                          sub, iclass, oclass);
11495                     }
11496
11497                   goto error_return;
11498                 }
11499             }
11500         }
11501     }
11502
11503   /* Free symbol buffer if needed.  */
11504   if (!info->reduce_memory_overheads)
11505     {
11506       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11507         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11508             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11509           {
11510             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11511             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11512           }
11513     }
11514
11515   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11516      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11517      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11518      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11519      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11520      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11521   eoinfo.failed = FALSE;
11522   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11523   eoinfo.localsyms = TRUE;
11524   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11525   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11526   if (eoinfo.failed)
11527     return FALSE;
11528
11529   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11530      table, do it now.  */
11531   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11532       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11533     {
11534       typedef int (*out_sym_func)
11535         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11536          struct elf_link_hash_entry *);
11537
11538       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11539              (abfd, info, &flinfo,
11540               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11541         return FALSE;
11542     }
11543
11544   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11545      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11546      can, we still need to deal with those global symbols that got
11547      converted to local in a version script.  */
11548
11549   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11550   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11551
11552   if (dynamic
11553       && elf_hash_table (info)->dynsym != NULL
11554       && (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section
11555           != bfd_abs_section_ptr))
11556     {
11557       Elf_Internal_Sym sym;
11558       bfd_byte *dynsym = elf_hash_table (info)->dynsym->contents;
11559       long last_local = 0;
11560
11561       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11562       if (bfd_link_pic (info)
11563           || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11564         {
11565           asection *s;
11566
11567           sym.st_size = 0;
11568           sym.st_name = 0;
11569           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11570           sym.st_other = 0;
11571           sym.st_target_internal = 0;
11572
11573           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11574             {
11575               int indx;
11576               bfd_byte *dest;
11577               long dynindx;
11578
11579               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11580               if (dynindx <= 0)
11581                 continue;
11582               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11583               BFD_ASSERT (indx > 0);
11584               sym.st_shndx = indx;
11585               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11586                 return FALSE;
11587               sym.st_value = s->vma;
11588               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11589               if (last_local < dynindx)
11590                 last_local = dynindx;
11591               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11592             }
11593         }
11594
11595       /* Write out the local dynsyms.  */
11596       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11597         {
11598           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11599           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11600             {
11601               asection *s;
11602               bfd_byte *dest;
11603
11604               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11605                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11606                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11607               sym = e->isym;
11608               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11609
11610               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11611                                               e->isym.st_shndx);
11612               if (s != NULL)
11613                 {
11614                   sym.st_shndx =
11615                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11616                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11617                     return FALSE;
11618                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11619                                   + s->output_offset
11620                                   + e->isym.st_value);
11621                 }
11622
11623               if (last_local < e->dynindx)
11624                 last_local = e->dynindx;
11625
11626               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11627               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11628             }
11629         }
11630
11631       elf_section_data (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section)->this_hdr.sh_info =
11632         last_local + 1;
11633     }
11634
11635   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11636   eoinfo.failed = FALSE;
11637   eoinfo.localsyms = FALSE;
11638   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11639   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11640   if (eoinfo.failed)
11641     return FALSE;
11642
11643   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11644      table, do it now.  */
11645   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11646       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11647     {
11648       typedef int (*out_sym_func)
11649         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11650          struct elf_link_hash_entry *);
11651
11652       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11653              (abfd, info, &flinfo,
11654               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11655         return FALSE;
11656     }
11657
11658   /* Finalize the .strtab section.  */
11659   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
11660
11661   /* Swap out the .strtab section. */
11662   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
11663     return FALSE;
11664
11665   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11666   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11667     {
11668       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11669          section.  */
11670       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11671       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11672
11673       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
11674       if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11675         {
11676           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11677           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11678           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11679           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11680           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11681
11682           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11683                                                            off, TRUE);
11684
11685           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11686               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11687             return FALSE;
11688         }
11689
11690       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11691       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11692       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11693       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11694       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11695       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
11696       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11697       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11698       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11699       /* sh_offset is set just below.  */
11700       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11701
11702       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11703                                                        off, TRUE);
11704       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11705
11706       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11707           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11708         return FALSE;
11709     }
11710
11711   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11712   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11713     {
11714       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11715       bfd_boolean sort;
11716       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11717         continue;
11718
11719       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11720       if (esdo->rel.hdr != NULL
11721           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort))
11722         return FALSE;
11723       if (esdo->rela.hdr != NULL
11724           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort))
11725         return FALSE;
11726
11727       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11728          trying to swap the relocs out itself.  */
11729       o->reloc_count = 0;
11730     }
11731
11732   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11733     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11734
11735   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11736      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11737   if (dynamic)
11738     {
11739       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11740
11741       /* Fix up .dynamic entries.  */
11742       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11743       BFD_ASSERT (o != NULL);
11744
11745       dyncon = o->contents;
11746       dynconend = o->contents + o->size;
11747       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11748         {
11749           Elf_Internal_Dyn dyn;
11750           const char *name;
11751           unsigned int type;
11752
11753           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11754
11755           switch (dyn.d_tag)
11756             {
11757             default:
11758               continue;
11759             case DT_NULL:
11760               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11761                 {
11762                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11763                     {
11764                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11765                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11766                     default: continue;
11767                     }
11768                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11769                   relativecount = 0;
11770                   break;
11771                 }
11772               continue;
11773
11774             case DT_INIT:
11775               name = info->init_function;
11776               goto get_sym;
11777             case DT_FINI:
11778               name = info->fini_function;
11779             get_sym:
11780               {
11781                 struct elf_link_hash_entry *h;
11782
11783                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11784                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11785                 if (h != NULL
11786                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11787                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11788                   {
11789                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11790                     o = h->root.u.def.section;
11791                     if (o->output_section != NULL)
11792                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11793                                          + o->output_offset);
11794                     else
11795                       {
11796                         /* The symbol is imported from another shared
11797                            library and does not apply to this one.  */
11798                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11799                       }
11800                     break;
11801                   }
11802               }
11803               continue;
11804
11805             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11806               name = ".preinit_array";
11807               goto get_size;
11808             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11809               name = ".init_array";
11810               goto get_size;
11811             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11812               name = ".fini_array";
11813             get_size:
11814               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11815               if (o == NULL)
11816                 {
11817                   (*_bfd_error_handler)
11818                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11819                   goto error_return;
11820                 }
11821               if (o->size == 0)
11822                 (*_bfd_error_handler)
11823                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11824               dyn.d_un.d_val = o->size;
11825               break;
11826
11827             case DT_PREINIT_ARRAY:
11828               name = ".preinit_array";
11829               goto get_vma;
11830             case DT_INIT_ARRAY:
11831               name = ".init_array";
11832               goto get_vma;
11833             case DT_FINI_ARRAY:
11834               name = ".fini_array";
11835               goto get_vma;
11836
11837             case DT_HASH:
11838               name = ".hash";
11839               goto get_vma;
11840             case DT_GNU_HASH:
11841               name = ".gnu.hash";
11842               goto get_vma;
11843             case DT_STRTAB:
11844               name = ".dynstr";
11845               goto get_vma;
11846             case DT_SYMTAB:
11847               name = ".dynsym";
11848               goto get_vma;
11849             case DT_VERDEF:
11850               name = ".gnu.version_d";
11851               goto get_vma;
11852             case DT_VERNEED:
11853               name = ".gnu.version_r";
11854               goto get_vma;
11855             case DT_VERSYM:
11856               name = ".gnu.version";
11857             get_vma:
11858               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11859               if (o == NULL)
11860                 {
11861                   (*_bfd_error_handler)
11862                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11863                   goto error_return;
11864                 }
11865               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11866                 {
11867                   (*_bfd_error_handler)
11868                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11869                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11870                   goto error_return;
11871                 }
11872               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11873               break;
11874
11875             case DT_REL:
11876             case DT_RELA:
11877             case DT_RELSZ:
11878             case DT_RELASZ:
11879               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11880                 type = SHT_REL;
11881               else
11882                 type = SHT_RELA;
11883               dyn.d_un.d_val = 0;
11884               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11885               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11886                 {
11887                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11888
11889                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11890                   if (hdr->sh_type == type
11891                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11892                     {
11893                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11894                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11895                       else
11896                         {
11897                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11898                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11899                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11900                         }
11901                     }
11902                 }
11903               break;
11904             }
11905           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11906         }
11907     }
11908
11909   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11910   if (dynobj != NULL)
11911     {
11912       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11913         goto error_return;
11914
11915       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11916       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
11917            || info->error_textrel)
11918           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11919         {
11920           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11921
11922           dyncon = o->contents;
11923           dynconend = o->contents + o->size;
11924           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11925             {
11926               Elf_Internal_Dyn dyn;
11927
11928               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11929
11930               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11931                 {
11932                   if (info->error_textrel)
11933                     info->callbacks->einfo
11934                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11935                   else
11936                     info->callbacks->einfo
11937                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11938                   break;
11939                 }
11940             }
11941         }
11942
11943       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11944         {
11945           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11946               || o->size == 0
11947               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11948             continue;
11949           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11950             {
11951               /* At this point, we are only interested in sections
11952                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11953               continue;
11954             }
11955           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11956             continue;
11957           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11958             continue;
11959           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11960             {
11961               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11962                                               o->contents,
11963                                               (file_ptr) o->output_offset
11964                                               * bfd_octets_per_byte (abfd),
11965                                               o->size))
11966                 goto error_return;
11967             }
11968           else
11969             {
11970               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11971                  stringtab.  */
11972               file_ptr off;
11973
11974               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11975               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11976                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11977                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11978                 goto error_return;
11979             }
11980         }
11981     }
11982
11983   if (bfd_link_relocatable (info))
11984     {
11985       bfd_boolean failed = FALSE;
11986
11987       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11988       if (failed)
11989         goto error_return;
11990     }
11991
11992   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11993   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11994     {
11995       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11996         goto error_return;
11997     }
11998
11999   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
12000     goto error_return;
12001
12002   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12003
12004   elf_linker (abfd) = TRUE;
12005
12006   if (attr_section)
12007     {
12008       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
12009       if (contents == NULL)
12010         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
12011       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
12012       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
12013       free (contents);
12014     }
12015
12016   return TRUE;
12017
12018  error_return:
12019   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12020   return FALSE;
12021 }
12022 \f
12023 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
12024
12025 static bfd_boolean
12026 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12027                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
12028 {
12029   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12030   const struct elf_backend_data *bed;
12031
12032   bed = get_elf_backend_data (abfd);
12033   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12034
12035   cookie->abfd = abfd;
12036   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12037   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
12038   if (cookie->bad_symtab)
12039     {
12040       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12041       cookie->extsymoff = 0;
12042     }
12043   else
12044     {
12045       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12046       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
12047     }
12048
12049   if (bed->s->arch_size == 32)
12050     cookie->r_sym_shift = 8;
12051   else
12052     cookie->r_sym_shift = 32;
12053
12054   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12055   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
12056     {
12057       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12058                                               cookie->locsymcount, 0,
12059                                               NULL, NULL, NULL);
12060       if (cookie->locsyms == NULL)
12061         {
12062           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
12063           return FALSE;
12064         }
12065       if (info->keep_memory)
12066         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
12067     }
12068   return TRUE;
12069 }
12070
12071 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
12072
12073 static void
12074 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
12075 {
12076   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12077
12078   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12079   if (cookie->locsyms != NULL
12080       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12081     free (cookie->locsyms);
12082 }
12083
12084 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12085    of input bfd ABFD.  */
12086
12087 static bfd_boolean
12088 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12089                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12090                         asection *sec)
12091 {
12092   const struct elf_backend_data *bed;
12093
12094   if (sec->reloc_count == 0)
12095     {
12096       cookie->rels = NULL;
12097       cookie->relend = NULL;
12098     }
12099   else
12100     {
12101       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12102
12103       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12104                                                 info->keep_memory);
12105       if (cookie->rels == NULL)
12106         return FALSE;
12107       cookie->rel = cookie->rels;
12108       cookie->relend = (cookie->rels
12109                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
12110     }
12111   cookie->rel = cookie->rels;
12112   return TRUE;
12113 }
12114
12115 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12116    if appropriate.  */
12117
12118 static void
12119 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12120                         asection *sec)
12121 {
12122   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12123     free (cookie->rels);
12124 }
12125
12126 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12127
12128 static bfd_boolean
12129 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12130                                struct bfd_link_info *info,
12131                                asection *sec)
12132 {
12133   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12134     goto error1;
12135   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12136     goto error2;
12137   return TRUE;
12138
12139  error2:
12140   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12141  error1:
12142   return FALSE;
12143 }
12144
12145 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12146    if appropriate.  */
12147
12148 static void
12149 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12150                                asection *sec)
12151 {
12152   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12153   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12154 }
12155 \f
12156 /* Garbage collect unused sections.  */
12157
12158 /* Default gc_mark_hook.  */
12159
12160 asection *
12161 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12162                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12163                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12164                        struct elf_link_hash_entry *h,
12165                        Elf_Internal_Sym *sym)
12166 {
12167   if (h != NULL)
12168     {
12169       switch (h->root.type)
12170         {
12171         case bfd_link_hash_defined:
12172         case bfd_link_hash_defweak:
12173           return h->root.u.def.section;
12174
12175         case bfd_link_hash_common:
12176           return h->root.u.c.p->section;
12177
12178         default:
12179           break;
12180         }
12181     }
12182   else
12183     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12184
12185   return NULL;
12186 }
12187
12188 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12189    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12190    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12191
12192 asection *
12193 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12194                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12195                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12196                        bfd_boolean *start_stop)
12197 {
12198   unsigned long r_symndx;
12199   struct elf_link_hash_entry *h;
12200
12201   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12202   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12203     return NULL;
12204
12205   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12206       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12207     {
12208       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
12209       if (h == NULL)
12210         {
12211           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
12212                                   sec->owner);
12213           return NULL;
12214         }
12215       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12216              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12217         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12218       h->mark = 1;
12219       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
12220          keep the non-weak definition because many backends put
12221          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
12222          handling copy relocs.  */
12223       if (h->u.weakdef != NULL)
12224         h->u.weakdef->mark = 1;
12225
12226       if (start_stop != NULL
12227           && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12228               || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12229         {
12230           /* To work around a glibc bug, mark all XXX input sections
12231              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
12232              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
12233              symbols for orphan input sections that have a name
12234              representable as a C identifier.  */
12235           const char *sec_name = NULL;
12236           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
12237             sec_name = h->root.root.string + 8;
12238           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
12239             sec_name = h->root.root.string + 7;
12240
12241           if (sec_name != NULL && *sec_name != '\0')
12242             {
12243               bfd *i;
12244
12245               for (i = info->input_bfds; i != NULL; i = i->link.next)
12246                 {
12247                   asection *s = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
12248                   if (s != NULL && !s->gc_mark)
12249                     {
12250                       *start_stop = TRUE;
12251                       return s;
12252                     }
12253                 }
12254             }
12255         }
12256
12257       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
12258     }
12259
12260   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
12261                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
12262 }
12263
12264 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12265    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
12266    the relocation symbol.  */
12267
12268 bfd_boolean
12269 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
12270                         asection *sec,
12271                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12272                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
12273 {
12274   asection *rsec;
12275   bfd_boolean start_stop = FALSE;
12276
12277   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
12278   while (rsec != NULL)
12279     {
12280       if (!rsec->gc_mark)
12281         {
12282           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
12283               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
12284             rsec->gc_mark = 1;
12285           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
12286             return FALSE;
12287         }
12288       if (!start_stop)
12289         break;
12290       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
12291     }
12292   return TRUE;
12293 }
12294
12295 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
12296    it and any sections in this section's group, and all the sections
12297    which define symbols to which it refers.  */
12298
12299 bfd_boolean
12300 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
12301                   asection *sec,
12302                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12303 {
12304   bfd_boolean ret;
12305   asection *group_sec, *eh_frame;
12306
12307   sec->gc_mark = 1;
12308
12309   /* Mark all the sections in the group.  */
12310   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
12311   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
12312     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
12313       return FALSE;
12314
12315   /* Look through the section relocs.  */
12316   ret = TRUE;
12317   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
12318   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
12319       && sec->reloc_count > 0
12320       && sec != eh_frame)
12321     {
12322       struct elf_reloc_cookie cookie;
12323
12324       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12325         ret = FALSE;
12326       else
12327         {
12328           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
12329             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
12330               {
12331                 ret = FALSE;
12332                 break;
12333               }
12334           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12335         }
12336     }
12337
12338   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
12339     {
12340       struct elf_reloc_cookie cookie;
12341
12342       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
12343         ret = FALSE;
12344       else
12345         {
12346           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
12347                                       gc_mark_hook, &cookie))
12348             ret = FALSE;
12349           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
12350         }
12351     }
12352
12353   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
12354   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
12355     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
12356       ret = FALSE;
12357
12358   return ret;
12359 }
12360
12361 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
12362
12363 static void
12364 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
12365 {
12366   /* Point to first section of section group.  */
12367   asection *ssec;
12368   /* Used to iterate the section group.  */
12369   asection *msec;
12370
12371   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
12372   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
12373
12374   /* First scan to see if group contains any section other than debug
12375      and special section.  */
12376   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
12377   do
12378     {
12379       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12380         is_debug_grp = FALSE;
12381
12382       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12383         is_special_grp = FALSE;
12384
12385       msec = elf_next_in_group (msec);
12386     }
12387   while (msec != ssec);
12388
12389   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12390      keep all sections in this group.  */
12391   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12392     {
12393       do
12394         {
12395           msec->gc_mark = 1;
12396           msec = elf_next_in_group (msec);
12397         }
12398       while (msec != ssec);
12399     }
12400 }
12401
12402 /* Keep debug and special sections.  */
12403
12404 bfd_boolean
12405 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12406                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12407 {
12408   bfd *ibfd;
12409
12410   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12411     {
12412       asection *isec;
12413       bfd_boolean some_kept;
12414       bfd_boolean debug_frag_seen;
12415
12416       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12417         continue;
12418
12419       /* Ensure all linker created sections are kept,
12420          see if any other section is already marked,
12421          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12422       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12423       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12424         {
12425           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12426             isec->gc_mark = 1;
12427           else if (isec->gc_mark)
12428             some_kept = TRUE;
12429
12430           if (debug_frag_seen == FALSE
12431               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12432               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12433             debug_frag_seen = TRUE;
12434         }
12435
12436       /* If no section in this file will be kept, then we can
12437          toss out the debug and special sections.  */
12438       if (!some_kept)
12439         continue;
12440
12441       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12442          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12443          just debug sections or special sections.  */
12444       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12445         {
12446           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12447             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12448           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12449                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12450                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12451             isec->gc_mark = 1;
12452         }
12453
12454       if (! debug_frag_seen)
12455         continue;
12456
12457       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12458          and find and discard any fragmented debug sections which
12459          are associated with that code section.  */
12460       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12461         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12462             && isec->gc_mark == 0)
12463           {
12464             unsigned int ilen;
12465             asection *dsec;
12466
12467             ilen = strlen (isec->name);
12468
12469             /* Association is determined by the name of the debug section
12470                containing the name of the code section as a suffix.  For
12471                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12472                with .text.foo.  */
12473             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12474               {
12475                 unsigned int dlen;
12476
12477                 if (dsec->gc_mark == 0
12478                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12479                   continue;
12480
12481                 dlen = strlen (dsec->name);
12482
12483                 if (dlen > ilen
12484                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12485                                 isec->name, ilen) == 0)
12486                   {
12487                     dsec->gc_mark = 0;
12488                   }
12489               }
12490           }
12491     }
12492   return TRUE;
12493 }
12494
12495 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12496
12497 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12498 {
12499   struct bfd_link_info *info;
12500   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12501                        bfd_boolean);
12502 };
12503
12504 static bfd_boolean
12505 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12506 {
12507   if (!h->mark
12508       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12509             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12510            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12511                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12512           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12513           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12514     {
12515       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12516
12517       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12518       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12519       h->def_regular = 0;
12520       h->ref_regular = 0;
12521       h->ref_regular_nonweak = 0;
12522     }
12523
12524   return TRUE;
12525 }
12526
12527 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12528
12529 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12530   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12531
12532 static bfd_boolean
12533 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12534 {
12535   bfd *sub;
12536   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12537   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12538   unsigned long section_sym_count;
12539   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12540
12541   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12542     {
12543       asection *o;
12544
12545       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12546           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12547         continue;
12548
12549       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12550         {
12551           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12552              sections in the section group.  If the first member of
12553              the section group is excluded, we will also exclude the
12554              group section.  */
12555           if (o->flags & SEC_GROUP)
12556             {
12557               asection *first = elf_next_in_group (o);
12558               o->gc_mark = first->gc_mark;
12559             }
12560
12561           if (o->gc_mark)
12562             continue;
12563
12564           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12565           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12566             continue;
12567
12568           /* Since this is early in the link process, it is simple
12569              to remove a section from the output.  */
12570           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12571
12572           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12573             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12574
12575           /* But we also have to update some of the relocation
12576              info we collected before.  */
12577           if (gc_sweep_hook
12578               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12579               && o->reloc_count != 0
12580               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12581                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12582               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12583             {
12584               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12585               bfd_boolean r;
12586
12587               internal_relocs
12588                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12589                                              info->keep_memory);
12590               if (internal_relocs == NULL)
12591                 return FALSE;
12592
12593               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12594
12595               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12596                 free (internal_relocs);
12597
12598               if (!r)
12599                 return FALSE;
12600             }
12601         }
12602     }
12603
12604   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12605      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12606      static symbol table as well?  */
12607   sweep_info.info = info;
12608   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12609   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12610                           &sweep_info);
12611
12612   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12613   return TRUE;
12614 }
12615
12616 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12617    elf_link_hash_traverse.  */
12618
12619 static bfd_boolean
12620 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12621 {
12622   /* Those that are not vtables.  */
12623   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12624     return TRUE;
12625
12626   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12627   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12628     return TRUE;
12629
12630   /* If we've already been done, exit.  */
12631   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12632     return TRUE;
12633
12634   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12635   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12636
12637   if (h->vtable->used == NULL)
12638     {
12639       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12640          parent's table.  */
12641       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12642       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12643     }
12644   else
12645     {
12646       size_t n;
12647       bfd_boolean *cu, *pu;
12648
12649       /* Or the parent's entries into ours.  */
12650       cu = h->vtable->used;
12651       cu[-1] = TRUE;
12652       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12653       if (pu != NULL)
12654         {
12655           const struct elf_backend_data *bed;
12656           unsigned int log_file_align;
12657
12658           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12659           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12660           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12661           while (n--)
12662             {
12663               if (*pu)
12664                 *cu = TRUE;
12665               pu++;
12666               cu++;
12667             }
12668         }
12669     }
12670
12671   return TRUE;
12672 }
12673
12674 static bfd_boolean
12675 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12676 {
12677   asection *sec;
12678   bfd_vma hstart, hend;
12679   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12680   const struct elf_backend_data *bed;
12681   unsigned int log_file_align;
12682
12683   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12684      well as those that are not loaded.  */
12685   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12686     return TRUE;
12687
12688   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12689               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12690
12691   sec = h->root.u.def.section;
12692   hstart = h->root.u.def.value;
12693   hend = hstart + h->size;
12694
12695   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12696   if (!relstart)
12697     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12698   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12699   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12700
12701   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12702
12703   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12704     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12705       {
12706         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12707         if (h->vtable->used
12708             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12709           {
12710             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12711             if (h->vtable->used[entry])
12712               continue;
12713           }
12714         /* Otherwise, kill it.  */
12715         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12716       }
12717
12718   return TRUE;
12719 }
12720
12721 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12722    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12723    referenced.  */
12724
12725 bfd_boolean
12726 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12727 {
12728   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12729   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12730
12731   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12732        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12733       && (h->ref_dynamic
12734           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12735               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12736               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12737               && (!bfd_link_executable (info)
12738                   || info->export_dynamic
12739                   || (h->dynamic
12740                       && d != NULL
12741                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12742               && (h->versioned >= versioned
12743                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12744                                                h->root.root.string)))))
12745     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12746
12747   return TRUE;
12748 }
12749
12750 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12751    and the section containing the entry symbol.  */
12752
12753 void
12754 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12755 {
12756   struct bfd_sym_chain *sym;
12757
12758   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12759     {
12760       struct elf_link_hash_entry *h;
12761
12762       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12763                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12764
12765       if (h != NULL
12766           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12767               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12768           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12769         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12770     }
12771 }
12772
12773 bfd_boolean
12774 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12775                                 struct bfd_link_info *info)
12776 {
12777   bfd *ibfd = info->input_bfds;
12778
12779   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12780     {
12781       asection *sec;
12782       struct elf_reloc_cookie cookie;
12783
12784       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12785         continue;
12786
12787       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
12788         return FALSE;
12789
12790       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
12791         {
12792           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
12793               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
12794             {
12795               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
12796               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
12797             }
12798         }
12799     }
12800   return TRUE;
12801 }
12802
12803 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12804
12805 bfd_boolean
12806 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12807 {
12808   bfd_boolean ok = TRUE;
12809   bfd *sub;
12810   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12811   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12812   struct elf_link_hash_table *htab;
12813
12814   if (!bed->can_gc_sections
12815       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12816     {
12817       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12818       return TRUE;
12819     }
12820
12821   bed->gc_keep (info);
12822   htab = elf_hash_table (info);
12823
12824   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12825      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12826   for (sub = info->input_bfds;
12827        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
12828        sub = sub->link.next)
12829     {
12830       asection *sec;
12831       struct elf_reloc_cookie cookie;
12832
12833       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12834       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12835         {
12836           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12837           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12838               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12839             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12840           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12841           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
12842         }
12843     }
12844
12845   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12846   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12847   if (!ok)
12848     return FALSE;
12849
12850   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12851   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12852   if (!ok)
12853     return FALSE;
12854
12855   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12856   if (htab->dynamic_sections_created)
12857     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12858
12859   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12860   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12861   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12862     {
12863       asection *o;
12864
12865       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12866           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12867         continue;
12868
12869       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12870          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12871          of a group.  */
12872       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12873         if (!o->gc_mark
12874             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12875             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12876                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12877                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12878           {
12879             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12880               return FALSE;
12881           }
12882     }
12883
12884   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12885   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12886
12887   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12888   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12889 }
12890 \f
12891 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12892
12893 bfd_boolean
12894 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12895                              asection *sec,
12896                              struct elf_link_hash_entry *h,
12897                              bfd_vma offset)
12898 {
12899   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12900   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12901   bfd_size_type extsymcount;
12902   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12903
12904   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12905      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12906      this point.  */
12907   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12908   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12909     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12910
12911   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12912   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12913
12914   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12915      offset as the relocation.  */
12916   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12917     {
12918       if ((child = *search) != NULL
12919           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12920               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12921           && child->root.u.def.section == sec
12922           && child->root.u.def.value == offset)
12923         goto win;
12924     }
12925
12926   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12927                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12928   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12929   return FALSE;
12930
12931  win:
12932   if (!child->vtable)
12933     {
12934       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12935                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12936       if (!child->vtable)
12937         return FALSE;
12938     }
12939   if (!h)
12940     {
12941       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12942          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12943          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12944          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12945
12946       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12947     }
12948   else
12949     child->vtable->parent = h;
12950
12951   return TRUE;
12952 }
12953
12954 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12955
12956 bfd_boolean
12957 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12958                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12959                            struct elf_link_hash_entry *h,
12960                            bfd_vma addend)
12961 {
12962   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12963   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12964
12965   if (!h->vtable)
12966     {
12967       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12968                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12969       if (!h->vtable)
12970         return FALSE;
12971     }
12972
12973   if (addend >= h->vtable->size)
12974     {
12975       size_t size, bytes, file_align;
12976       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12977
12978       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12979          a zero size.  */
12980       file_align = 1 << log_file_align;
12981       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12982         size = addend + file_align;
12983       else
12984         {
12985           size = h->size;
12986           if (addend >= size)
12987             {
12988               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12989                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12990               size = addend + file_align;
12991             }
12992         }
12993       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12994
12995       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12996          consolidation pass.  */
12997       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12998
12999       if (ptr)
13000         {
13001           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
13002
13003           if (ptr != NULL)
13004             {
13005               size_t oldbytes;
13006
13007               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
13008                           * sizeof (bfd_boolean));
13009               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
13010             }
13011         }
13012       else
13013         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
13014
13015       if (ptr == NULL)
13016         return FALSE;
13017
13018       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
13019       h->vtable->used = ptr + 1;
13020       h->vtable->size = size;
13021     }
13022
13023   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
13024
13025   return TRUE;
13026 }
13027
13028 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
13029 typedef struct
13030 {
13031   char *flag_name;
13032   flagword flag_value;
13033 } elf_flags_to_name_table;
13034
13035 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
13036 {
13037   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
13038   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
13039   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
13040   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
13041   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
13042   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
13043   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
13044   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
13045   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
13046   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
13047   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
13048   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
13049 };
13050
13051 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
13052 bfd_boolean
13053 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
13054                               struct flag_info *flaginfo,
13055                               asection *section)
13056 {
13057   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
13058
13059   if (!flaginfo->flags_initialized)
13060     {
13061       bfd *obfd = info->output_bfd;
13062       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13063       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
13064       int with_hex = 0;
13065       int without_hex = 0;
13066
13067       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
13068         {
13069           unsigned i;
13070           flagword (*lookup) (char *);
13071
13072           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
13073           if (lookup != NULL)
13074             {
13075               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
13076
13077               if (hexval != 0)
13078                 {
13079                   if (tf->with == with_flags)
13080                     with_hex |= hexval;
13081                   else if (tf->with == without_flags)
13082                     without_hex |= hexval;
13083                   tf->valid = TRUE;
13084                   continue;
13085                 }
13086             }
13087           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13088             {
13089               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13090                 {
13091                   if (tf->with == with_flags)
13092                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13093                   else if (tf->with == without_flags)
13094                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13095                   tf->valid = TRUE;
13096                   break;
13097                 }
13098             }
13099           if (!tf->valid)
13100             {
13101               info->callbacks->einfo
13102                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13103               return FALSE;
13104             }
13105         }
13106       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13107       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13108       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13109     }
13110
13111   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13112     return FALSE;
13113
13114   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13115     return FALSE;
13116
13117   return TRUE;
13118 }
13119
13120 struct alloc_got_off_arg {
13121   bfd_vma gotoff;
13122   struct bfd_link_info *info;
13123 };
13124
13125 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13126    to real got offsets.  */
13127
13128 static bfd_boolean
13129 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13130 {
13131   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13132   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13133   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13134
13135   if (h->got.refcount > 0)
13136     {
13137       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13138       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13139     }
13140   else
13141     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13142
13143   return TRUE;
13144 }
13145
13146 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13147    we're done.  Should be called from final_link.  */
13148
13149 bfd_boolean
13150 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13151                                         struct bfd_link_info *info)
13152 {
13153   bfd *i;
13154   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13155   bfd_vma gotoff;
13156   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13157
13158   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13159
13160   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13161     return FALSE;
13162
13163   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13164      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13165   if (bed->want_got_plt)
13166     gotoff = 0;
13167   else
13168     gotoff = bed->got_header_size;
13169
13170   /* Do the local .got entries first.  */
13171   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13172     {
13173       bfd_signed_vma *local_got;
13174       bfd_size_type j, locsymcount;
13175       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13176
13177       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13178         continue;
13179
13180       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13181       if (!local_got)
13182         continue;
13183
13184       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13185       if (elf_bad_symtab (i))
13186         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13187       else
13188         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13189
13190       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13191         {
13192           if (local_got[j] > 0)
13193             {
13194               local_got[j] = gotoff;
13195               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13196             }
13197           else
13198             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13199         }
13200     }
13201
13202   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13203      adjust_dynamic_symbol  */
13204   gofarg.gotoff = gotoff;
13205   gofarg.info = info;
13206   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13207                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13208                           &gofarg);
13209   return TRUE;
13210 }
13211
13212 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13213    got entry reference counting is enabled.  */
13214
13215 bfd_boolean
13216 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13217 {
13218   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13219     return FALSE;
13220
13221   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13222   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13223 }
13224
13225 bfd_boolean
13226 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13227 {
13228   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13229
13230   if (rcookie->bad_symtab)
13231     rcookie->rel = rcookie->rels;
13232
13233   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13234     {
13235       unsigned long r_symndx;
13236
13237       if (! rcookie->bad_symtab)
13238         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13239           return FALSE;
13240       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13241         continue;
13242
13243       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13244       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13245         return TRUE;
13246
13247       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13248           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13249         {
13250           struct elf_link_hash_entry *h;
13251
13252           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13253
13254           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13255                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13256             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13257
13258           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13259                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13260               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
13261                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
13262                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
13263             return TRUE;
13264         }
13265       else
13266         {
13267           /* It's not a relocation against a global symbol,
13268              but it could be a relocation against a local
13269              symbol for a discarded section.  */
13270           asection *isec;
13271           Elf_Internal_Sym *isym;
13272
13273           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
13274           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
13275           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
13276           if (isec != NULL
13277               && (isec->kept_section != NULL
13278                   || discarded_section (isec)))
13279             return TRUE;
13280         }
13281       return FALSE;
13282     }
13283   return FALSE;
13284 }
13285
13286 /* Discard unneeded references to discarded sections.
13287    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
13288    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
13289    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
13290
13291 int
13292 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
13293 {
13294   struct elf_reloc_cookie cookie;
13295   asection *o;
13296   bfd *abfd;
13297   int changed = 0;
13298
13299   if (info->traditional_format
13300       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13301     return 0;
13302
13303   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
13304   if (o != NULL)
13305     {
13306       asection *i;
13307
13308       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13309         {
13310           if (i->size == 0
13311               || i->reloc_count == 0
13312               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
13313             continue;
13314
13315           abfd = i->owner;
13316           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13317             continue;
13318
13319           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13320             return -1;
13321
13322           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
13323                                           elf_section_data (i)->sec_info,
13324                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13325                                           &cookie))
13326             changed = 1;
13327
13328           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13329         }
13330     }
13331
13332   o = NULL;
13333   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
13334     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
13335   if (o != NULL)
13336     {
13337       asection *i;
13338
13339       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13340         {
13341           if (i->size == 0)
13342             continue;
13343
13344           abfd = i->owner;
13345           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13346             continue;
13347
13348           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13349             return -1;
13350
13351           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
13352           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
13353                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13354                                                  &cookie))
13355             changed = 1;
13356
13357           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13358         }
13359     }
13360
13361   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
13362     {
13363       const struct elf_backend_data *bed;
13364
13365       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13366         continue;
13367
13368       bed = get_elf_backend_data (abfd);
13369
13370       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
13371         {
13372           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
13373             return -1;
13374
13375           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
13376             changed = 1;
13377
13378           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
13379         }
13380     }
13381
13382   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
13383     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
13384
13385   if (info->eh_frame_hdr_type
13386       && !bfd_link_relocatable (info)
13387       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
13388     changed = 1;
13389
13390   return changed;
13391 }
13392
13393 bfd_boolean
13394 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
13395                                  asection *sec,
13396                                  struct bfd_link_info *info)
13397 {
13398   flagword flags;
13399   const char *name, *key;
13400   struct bfd_section_already_linked *l;
13401   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
13402
13403   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
13404     return FALSE;
13405
13406   flags = sec->flags;
13407
13408   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
13409      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
13410   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
13411     return FALSE;
13412
13413   /* Don't put group member sections on our list of already linked
13414      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
13415   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13416     return FALSE;
13417
13418   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13419   name = sec->name;
13420   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13421       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13422       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13423     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13424   else
13425     {
13426       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13427       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13428           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13429         key++;
13430       else
13431         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13432            naming convention.  In this case we won't be matching
13433            single member groups.  */
13434         key = name;
13435     }
13436
13437   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13438
13439   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13440     {
13441       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13442          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13443          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13444          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13445          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13446          type of section.  */
13447       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13448            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13449                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13450           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13451         {
13452           /* The section has already been linked.  See if we should
13453              issue a warning.  */
13454           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13455             return FALSE;
13456
13457           if (flags & SEC_GROUP)
13458             {
13459               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13460               asection *s = first;
13461
13462               while (s != NULL)
13463                 {
13464                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13465                   /* Record which group discards it.  */
13466                   s->kept_section = l->sec;
13467                   s = elf_next_in_group (s);
13468                   /* These lists are circular.  */
13469                   if (s == first)
13470                     break;
13471                 }
13472             }
13473
13474           return TRUE;
13475         }
13476     }
13477
13478   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13479      linkonce section and vice versa.  */
13480   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13481     {
13482       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13483
13484       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13485         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13486         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13487           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13488               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13489             {
13490               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13491               first->kept_section = l->sec;
13492               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13493               break;
13494             }
13495     }
13496   else
13497     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13498     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13499       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13500         {
13501           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13502
13503           if (first != NULL
13504               && elf_next_in_group (first) == first
13505               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13506             {
13507               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13508               sec->kept_section = first;
13509               break;
13510             }
13511         }
13512
13513   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13514      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13515      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13516      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13517      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13518      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13519      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13520      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13521      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13522      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13523      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13524
13525   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13526     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13527       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13528           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13529         {
13530           if (abfd != l->sec->owner)
13531             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13532           break;
13533         }
13534
13535   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13536   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13537     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13538   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13539 }
13540
13541 bfd_boolean
13542 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13543 {
13544   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13545 }
13546
13547 unsigned int
13548 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13549 {
13550   return SHN_COMMON;
13551 }
13552
13553 asection *
13554 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13555 {
13556   return bfd_com_section_ptr;
13557 }
13558
13559 bfd_vma
13560 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13561                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13562                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13563                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13564                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13565 {
13566   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13567   return bed->s->arch_size / 8;
13568 }
13569
13570 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13571
13572 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13573
13574 static const char *
13575 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13576                                 asection *  sec,
13577                                 bfd_boolean is_rela)
13578 {
13579   char *name;
13580   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13581   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13582
13583   if (old_name == NULL)
13584     return NULL;
13585
13586   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13587   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13588
13589   return name;
13590 }
13591
13592 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13593    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13594    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13595    of IS_RELA.  */
13596
13597 asection *
13598 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13599                                     asection *  sec,
13600                                     bfd_boolean is_rela)
13601 {
13602   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13603
13604   if (reloc_sec == NULL)
13605     {
13606       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13607
13608       if (name != NULL)
13609         {
13610           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13611
13612           if (reloc_sec != NULL)
13613             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13614         }
13615     }
13616
13617   return reloc_sec;
13618 }
13619
13620 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13621    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13622    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13623    structure.
13624
13625    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13626    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13627    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13628    string table associated with ABFD.  */
13629
13630 asection *
13631 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13632                                      bfd *dynobj,
13633                                      unsigned int alignment,
13634                                      bfd *abfd,
13635                                      bfd_boolean is_rela)
13636 {
13637   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13638
13639   if (reloc_sec == NULL)
13640     {
13641       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13642
13643       if (name == NULL)
13644         return NULL;
13645
13646       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13647
13648       if (reloc_sec == NULL)
13649         {
13650           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13651                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13652           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13653             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13654
13655           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13656           if (reloc_sec != NULL)
13657             {
13658               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13659                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13660                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13661                  seen to be a .rela section.  */
13662               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13663               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13664                 reloc_sec = NULL;
13665             }
13666         }
13667
13668       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13669     }
13670
13671   return reloc_sec;
13672 }
13673
13674 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13675    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13676    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13677    ld ignores multiple definition errors).  */
13678 void
13679 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13680                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13681                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13682 {
13683   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13684   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13685   Elf_Internal_Sym isym;
13686
13687   ehdest->type = ehsrc->type;
13688   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13689
13690   isym.st_other = ehsrc->other;
13691   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
13692 }
13693
13694 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13695
13696 void
13697 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13698 {
13699   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13700   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13701   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13702   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13703 }
13704
13705 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13706
13707 void
13708 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13709 {
13710   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13711   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13712   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13713   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13714 }