gdb/
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #define ARCH_SIZE 0
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "safe-ctype.h"
30 #include "libiberty.h"
31 #include "objalloc.h"
32
33 /* This struct is used to pass information to routines called via
34    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
35
36 struct elf_info_failed
37 {
38   struct bfd_link_info *info;
39   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
40   bfd_boolean failed;
41 };
42
43 /* This structure is used to pass information to
44    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
45
46 struct elf_find_verdep_info
47 {
48   /* General link information.  */
49   struct bfd_link_info *info;
50   /* The number of dependencies.  */
51   unsigned int vers;
52   /* Whether we had a failure.  */
53   bfd_boolean failed;
54 };
55
56 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
57   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
58
59 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
60
61 struct elf_link_hash_entry *
62 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
63                              struct bfd_link_info *info,
64                              asection *sec,
65                              const char *name)
66 {
67   struct elf_link_hash_entry *h;
68   struct bfd_link_hash_entry *bh;
69   const struct elf_backend_data *bed;
70
71   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
72   if (h != NULL)
73     {
74       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
75          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
76          defined in shared libraries can't be overridden, because we
77          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
78       h->root.type = bfd_link_hash_new;
79     }
80
81   bh = &h->root;
82   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
83                                          sec, 0, NULL, FALSE,
84                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
85                                          &bh))
86     return NULL;
87   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
88   h->def_regular = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
91
92   bed = get_elf_backend_data (abfd);
93   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
94   return h;
95 }
96
97 bfd_boolean
98 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
99 {
100   flagword flags;
101   asection *s;
102   struct elf_link_hash_entry *h;
103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
104   int ptralign;
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
108   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
109     return TRUE;
110
111   switch (bed->s->arch_size)
112     {
113     case 32:
114       ptralign = 2;
115       break;
116
117     case 64:
118       ptralign = 3;
119       break;
120
121     default:
122       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
123       return FALSE;
124     }
125
126   flags = bed->dynamic_sec_flags;
127
128   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
129   if (s == NULL
130       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
131     return FALSE;
132
133   if (bed->want_got_plt)
134     {
135       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
136       if (s == NULL
137           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
138         return FALSE;
139     }
140
141   if (bed->want_got_sym)
142     {
143       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
144          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
145          because we don't want to define the symbol if we are not creating
146          a global offset table.  */
147       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
148       elf_hash_table (info)->hgot = h;
149       if (h == NULL)
150         return FALSE;
151     }
152
153   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
154   s->size += bed->got_header_size;
155
156   return TRUE;
157 }
158 \f
159 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
160 static bfd_boolean
161 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
162 {
163   struct elf_link_hash_table *hash_table;
164
165   hash_table = elf_hash_table (info);
166   if (hash_table->dynobj == NULL)
167     hash_table->dynobj = abfd;
168
169   if (hash_table->dynstr == NULL)
170     {
171       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
172       if (hash_table->dynstr == NULL)
173         return FALSE;
174     }
175   return TRUE;
176 }
177
178 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
179    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
180    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
181    when the final executable is run, so we need to create them before
182    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
183    actual contents and size of these sections later.  */
184
185 bfd_boolean
186 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
187 {
188   flagword flags;
189   register asection *s;
190   const struct elf_backend_data *bed;
191
192   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
193     return FALSE;
194
195   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
196     return TRUE;
197
198   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
199     return FALSE;
200
201   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
202   bed = get_elf_backend_data (abfd);
203
204   flags = bed->dynamic_sec_flags;
205
206   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
207      shared library does not.  */
208   if (info->executable)
209     {
210       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".interp",
211                                        flags | SEC_READONLY);
212       if (s == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215
216   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
217      if they are not needed.  */
218   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
219                                    flags | SEC_READONLY);
220   if (s == NULL
221       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
222     return FALSE;
223
224   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version",
225                                    flags | SEC_READONLY);
226   if (s == NULL
227       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
228     return FALSE;
229
230   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
231                                    flags | SEC_READONLY);
232   if (s == NULL
233       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
234     return FALSE;
235
236   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsym",
237                                    flags | SEC_READONLY);
238   if (s == NULL
239       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
240     return FALSE;
241
242   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                    flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
248   if (s == NULL
249       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
250     return FALSE;
251
252   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
253      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
254      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
255      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
256      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
257      to decide how to initialize the process.  */
258   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
259     return FALSE;
260
261   if (info->emit_hash)
262     {
263       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
264       if (s == NULL
265           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
266         return FALSE;
267       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
268     }
269
270   if (info->emit_gnu_hash)
271     {
272       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
273                                        flags | SEC_READONLY);
274       if (s == NULL
275           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
276         return FALSE;
277       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
278          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
279          variable count of 32-bit words.  */
280       if (bed->s->arch_size == 64)
281         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
282       else
283         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
284     }
285
286   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
287      backend set the right flags.  The backend will normally create
288      the .got and .plt sections.  */
289   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
290     return FALSE;
291
292   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
293
294   return TRUE;
295 }
296
297 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
298
299 bfd_boolean
300 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
301 {
302   flagword flags, pltflags;
303   struct elf_link_hash_entry *h;
304   asection *s;
305   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
306
307   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
308      .rel[a].bss sections.  */
309   flags = bed->dynamic_sec_flags;
310
311   pltflags = flags;
312   if (bed->plt_not_loaded)
313     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
314        allocate space for the section; it's just that there's nothing
315        to read in from the object file.  */
316     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
317   else
318     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
319   if (bed->plt_readonly)
320     pltflags |= SEC_READONLY;
321
322   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
323   if (s == NULL
324       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
325     return FALSE;
326
327   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
328      .plt section.  */
329   if (bed->want_plt_sym)
330     {
331       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
332                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
333       elf_hash_table (info)->hplt = h;
334       if (h == NULL)
335         return FALSE;
336     }
337
338   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
339                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
340                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
341                                    flags | SEC_READONLY);
342   if (s == NULL
343       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
344     return FALSE;
345
346   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
347     return FALSE;
348
349   if (bed->want_dynbss)
350     {
351       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
352          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
353          not functions.  We must allocate space for them in the process
354          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
355          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
356          section into the .bss section of the final image.  */
357       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
358                                        (SEC_ALLOC
359                                         | SEC_LINKER_CREATED));
360       if (s == NULL)
361         return FALSE;
362
363       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
364          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
365          linker will map it to an output section.  We can't just create it
366          only if we need it, because we will not know whether we need it
367          until we have seen all the input files, and the first time the
368          main linker code calls BFD after examining all the input files
369          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
370          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
371          be needed, we can discard it later.  We will never need this
372          section when generating a shared object, since they do not use
373          copy relocs.  */
374       if (! info->shared)
375         {
376           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
377                                            (bed->rela_plts_and_copies_p
378                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
379                                            flags | SEC_READONLY);
380           if (s == NULL
381               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
382             return FALSE;
383         }
384     }
385
386   return TRUE;
387 }
388 \f
389 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
390    read the input files, since we need to have a list of all of them
391    before we can determine the final sizes of the output sections.
392    Note that we may actually call this function even though we are not
393    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
394    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
395    one.  */
396
397 bfd_boolean
398 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
399                                     struct elf_link_hash_entry *h)
400 {
401   if (h->dynindx == -1)
402     {
403       struct elf_strtab_hash *dynstr;
404       char *p;
405       const char *name;
406       bfd_size_type indx;
407
408       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
409          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
410          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
411          this would not be necessary.  */
412       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
413         {
414         case STV_INTERNAL:
415         case STV_HIDDEN:
416           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
417               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
418             {
419               h->forced_local = 1;
420               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
421                 return TRUE;
422             }
423
424         default:
425           break;
426         }
427
428       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
429       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
430
431       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
432       if (dynstr == NULL)
433         {
434           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
435           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
436           if (dynstr == NULL)
437             return FALSE;
438         }
439
440       /* We don't put any version information in the dynamic string
441          table.  */
442       name = h->root.root.string;
443       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
444       if (p != NULL)
445         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
446            there are only a few symbols that have read-only names, being
447            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
448            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
449            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
450         *p = 0;
451
452       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
453
454       if (p != NULL)
455         *p = ELF_VER_CHR;
456
457       if (indx == (bfd_size_type) -1)
458         return FALSE;
459       h->dynstr_index = indx;
460     }
461
462   return TRUE;
463 }
464 \f
465 /* Mark a symbol dynamic.  */
466
467 static void
468 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
469                                   struct elf_link_hash_entry *h,
470                                   Elf_Internal_Sym *sym)
471 {
472   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
473
474   /* It may be called more than once on the same H.  */
475   if(h->dynamic || info->relocatable)
476     return;
477
478   if ((info->dynamic_data
479        && (h->type == STT_OBJECT
480            || (sym != NULL
481                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
482       || (d != NULL
483           && h->root.type == bfd_link_hash_new
484           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
485     h->dynamic = 1;
486 }
487
488 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
489    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
490
491 bfd_boolean
492 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
493                                 struct bfd_link_info *info,
494                                 const char *name,
495                                 bfd_boolean provide,
496                                 bfd_boolean hidden)
497 {
498   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
499   struct elf_link_hash_table *htab;
500   const struct elf_backend_data *bed;
501
502   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
503     return TRUE;
504
505   htab = elf_hash_table (info);
506   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
507   if (h == NULL)
508     return provide;
509
510   switch (h->root.type)
511     {
512     case bfd_link_hash_defined:
513     case bfd_link_hash_defweak:
514     case bfd_link_hash_common:
515       break;
516     case bfd_link_hash_undefweak:
517     case bfd_link_hash_undefined:
518       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
519          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
520          may depend on this.  */
521       h->root.type = bfd_link_hash_new;
522       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
523         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
524       break;
525     case bfd_link_hash_new:
526       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
527       h->non_elf = 0;
528       break;
529     case bfd_link_hash_indirect:
530       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
531          the versioned symbol point to this one.  */
532       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
533       hv = h;
534       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
535              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
536         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
537       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
538          later.  */
539       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
540       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
541       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
542       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
543       break;
544     case bfd_link_hash_warning:
545       abort ();
546       break;
547     }
548
549   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
550      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
551      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
552      force the correct value.  */
553   if (provide
554       && h->def_dynamic
555       && !h->def_regular)
556     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
557
558   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
559      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
560      then clear out any version information because the symbol will not be
561      associated with the dynamic object any more.  */
562   if (!provide
563       && h->def_dynamic
564       && !h->def_regular)
565     h->verinfo.verdef = NULL;
566
567   h->def_regular = 1;
568
569   if (provide && hidden)
570     {
571       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
572
573       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
574       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
575     }
576
577   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
578      and executables.  */
579   if (!info->relocatable
580       && h->dynindx != -1
581       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
582           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
583     h->forced_local = 1;
584
585   if ((h->def_dynamic
586        || h->ref_dynamic
587        || info->shared
588        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
589       && h->dynindx == -1)
590     {
591       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
592         return FALSE;
593
594       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
595          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
596          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
597       if (h->u.weakdef != NULL
598           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
599         {
600           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
601             return FALSE;
602         }
603     }
604
605   return TRUE;
606 }
607
608 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
609    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
610    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
611
612 int
613 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
614                                           bfd *input_bfd,
615                                           long input_indx)
616 {
617   bfd_size_type amt;
618   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
619   struct elf_link_hash_table *eht;
620   struct elf_strtab_hash *dynstr;
621   unsigned long dynstr_index;
622   char *name;
623   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
624   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
625
626   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
627     return 0;
628
629   /* See if the entry exists already.  */
630   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
631     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
632       return 1;
633
634   amt = sizeof (*entry);
635   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
636   if (entry == NULL)
637     return 0;
638
639   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
640   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
641                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
642     {
643       bfd_release (input_bfd, entry);
644       return 0;
645     }
646
647   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
648       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
649     {
650       asection *s;
651
652       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
653       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
654         {
655           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
656              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
657           bfd_release (input_bfd, entry);
658           return 2;
659         }
660     }
661
662   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
663           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
664            entry->isym.st_name));
665
666   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
667   if (dynstr == NULL)
668     {
669       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
670       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
671       if (dynstr == NULL)
672         return 0;
673     }
674
675   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
676   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
677     return 0;
678   entry->isym.st_name = dynstr_index;
679
680   eht = elf_hash_table (info);
681
682   entry->next = eht->dynlocal;
683   eht->dynlocal = entry;
684   entry->input_bfd = input_bfd;
685   entry->input_indx = input_indx;
686   eht->dynsymcount++;
687
688   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
689   entry->isym.st_info
690     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
691
692   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
693
694   return 1;
695 }
696
697 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
698
699 long
700 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
701                                     bfd *input_bfd,
702                                     long input_indx)
703 {
704   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
705
706   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
707     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
708       return e->dynindx;
709   return -1;
710 }
711
712 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
713    them are removed because they are marked as local.  This is called
714    via elf_link_hash_traverse.  */
715
716 static bfd_boolean
717 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
718                                       void *data)
719 {
720   size_t *count = data;
721
722   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
723     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
724
725   if (h->forced_local)
726     return TRUE;
727
728   if (h->dynindx != -1)
729     h->dynindx = ++(*count);
730
731   return TRUE;
732 }
733
734
735 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
736    STB_LOCAL binding.  */
737
738 static bfd_boolean
739 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
740                                             void *data)
741 {
742   size_t *count = data;
743
744   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
745     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
746
747   if (!h->forced_local)
748     return TRUE;
749
750   if (h->dynindx != -1)
751     h->dynindx = ++(*count);
752
753   return TRUE;
754 }
755
756 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
757    omitted when creating a shared library.  */
758 bfd_boolean
759 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
760                                    struct bfd_link_info *info,
761                                    asection *p)
762 {
763   struct elf_link_hash_table *htab;
764
765   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
766     {
767     case SHT_PROGBITS:
768     case SHT_NOBITS:
769       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
770          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
771     case SHT_NULL:
772       htab = elf_hash_table (info);
773       if (p == htab->tls_sec)
774         return FALSE;
775
776       if (htab->text_index_section != NULL)
777         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
778
779       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
780           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
781           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
782         {
783           asection *ip;
784
785           if (htab->dynobj != NULL
786               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
787               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
788               && ip->output_section == p)
789             return TRUE;
790         }
791       return FALSE;
792
793       /* There shouldn't be section relative relocations
794          against any other section.  */
795     default:
796       return TRUE;
797     }
798 }
799
800 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
801    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
802    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
803    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
804    symbols.  */
805
806 static unsigned long
807 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
808                                 struct bfd_link_info *info,
809                                 unsigned long *section_sym_count)
810 {
811   unsigned long dynsymcount = 0;
812
813   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
814     {
815       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
816       asection *p;
817       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
818         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
819             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
820             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
821           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
822         else
823           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
824     }
825   *section_sym_count = dynsymcount;
826
827   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
828                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
829                           &dynsymcount);
830
831   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
832     {
833       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
834       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
835         p->dynindx = ++dynsymcount;
836     }
837
838   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
839                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
840                           &dynsymcount);
841
842   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
843      we must account for in our count.  Unless there weren't any
844      symbols, which means we'll have no table at all.  */
845   if (dynsymcount != 0)
846     ++dynsymcount;
847
848   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
849   return dynsymcount;
850 }
851
852 /* Merge st_other field.  */
853
854 static void
855 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
856                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
857                     bfd_boolean dynamic)
858 {
859   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
860
861   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
862      code might be needed here. We never merge the visibility
863      attribute with the one from a dynamic object.  */
864   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
865     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
866                                                 dynamic);
867
868   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
869      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
870   if (definition
871       && !dynamic
872       && (abfd->no_export
873           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
874       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
875     isym->st_other = (STV_HIDDEN
876                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
877
878   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
879     {
880       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
881
882       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
883          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
884       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
885
886       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
887       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
888       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
889       if (! hvis)
890         nvis = symvis;
891       else if (! symvis)
892         nvis = hvis;
893       else
894         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
895
896       h->other = other | nvis;
897     }
898 }
899
900 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
901    handles the various cases which arise when we find a definition in
902    a dynamic object, or when there is already a definition in a
903    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
904    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
905    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
906    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
907    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
908    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
909    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
910    object is overridden by a regular object.  */
911
912 bfd_boolean
913 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
914                        struct bfd_link_info *info,
915                        const char *name,
916                        Elf_Internal_Sym *sym,
917                        asection **psec,
918                        bfd_vma *pvalue,
919                        unsigned int *pold_alignment,
920                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
921                        bfd_boolean *skip,
922                        bfd_boolean *override,
923                        bfd_boolean *type_change_ok,
924                        bfd_boolean *size_change_ok)
925 {
926   asection *sec, *oldsec;
927   struct elf_link_hash_entry *h;
928   struct elf_link_hash_entry *flip;
929   int bind;
930   bfd *oldbfd;
931   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
932   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
933   const struct elf_backend_data *bed;
934
935   *skip = FALSE;
936   *override = FALSE;
937
938   sec = *psec;
939   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
940
941   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
942      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
943   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
944       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
945     {
946       *skip = TRUE;
947       return TRUE;
948     }
949
950   if (! bfd_is_und_section (sec))
951     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
952   else
953     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
954          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
955   if (h == NULL)
956     return FALSE;
957   *sym_hash = h;
958
959   bed = get_elf_backend_data (abfd);
960
961   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
962      if we are doing an ELF link.  */
963   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
964     return TRUE;
965
966   /* For merging, we only care about real symbols.  */
967
968   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
969          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
970     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
971
972   /* We have to check it for every instance since the first few may be
973      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
974      symbols.  */
975   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
976
977   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
978      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
979      with a newly defined symbol--so we just return.  */
980
981   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
982     {
983       h->non_elf = 0;
984       return TRUE;
985     }
986
987   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
988      existing symbol.  */
989
990   switch (h->root.type)
991     {
992     default:
993       oldbfd = NULL;
994       oldsec = NULL;
995       break;
996
997     case bfd_link_hash_undefined:
998     case bfd_link_hash_undefweak:
999       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1000       oldsec = NULL;
1001       break;
1002
1003     case bfd_link_hash_defined:
1004     case bfd_link_hash_defweak:
1005       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1006       oldsec = h->root.u.def.section;
1007       break;
1008
1009     case bfd_link_hash_common:
1010       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1011       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1012       break;
1013     }
1014
1015   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1016      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1017      confusion that results if we try to override a symbol with
1018      itself.  The additional tests catch cases like
1019      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1020      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1021   if (abfd == oldbfd
1022       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1023           || !h->def_regular))
1024     return TRUE;
1025
1026   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1027      respectively, is from a dynamic object.  */
1028
1029   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1030
1031   olddyn = FALSE;
1032   if (oldbfd != NULL)
1033     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1034   else if (oldsec != NULL)
1035     {
1036       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1037          indices used by MIPS ELF.  */
1038       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1039     }
1040
1041   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1042      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1043
1044   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1045
1046   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1047             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1048             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1049
1050   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1051      respectively, appear to be a function.  */
1052
1053   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1054              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1055
1056   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1057              && bed->is_function_type (h->type));
1058
1059   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1060      definition with the default version, we skip it if its type and
1061      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1062      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1063   if (pold_alignment == NULL
1064       && !info->shared
1065       && !info->export_dynamic
1066       && !h->ref_dynamic
1067       && newdyn
1068       && newdef
1069       && !olddyn
1070       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1071       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1072       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1073       && h->type != STT_NOTYPE
1074       && !(newfunc && oldfunc))
1075     {
1076       *skip = TRUE;
1077       return TRUE;
1078     }
1079
1080   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1081      "ld -u".  */
1082   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1083       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1084       && oldbfd != NULL)
1085     {
1086       bfd *ntbfd, *tbfd;
1087       bfd_boolean ntdef, tdef;
1088       asection *ntsec, *tsec;
1089
1090       if (h->type == STT_TLS)
1091         {
1092           ntbfd = abfd;
1093           ntsec = sec;
1094           ntdef = newdef;
1095           tbfd = oldbfd;
1096           tsec = oldsec;
1097           tdef = olddef;
1098         }
1099       else
1100         {
1101           ntbfd = oldbfd;
1102           ntsec = oldsec;
1103           ntdef = olddef;
1104           tbfd = abfd;
1105           tsec = sec;
1106           tdef = newdef;
1107         }
1108
1109       if (tdef && ntdef)
1110         (*_bfd_error_handler)
1111           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1112            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1113       else if (!tdef && !ntdef)
1114         (*_bfd_error_handler)
1115           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1116            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1117       else if (tdef)
1118         (*_bfd_error_handler)
1119           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1120            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1121       else
1122         (*_bfd_error_handler)
1123           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1124            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1125
1126       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1127       return FALSE;
1128     }
1129
1130   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1131      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1132      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1133   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1134     {
1135       if (!bfd_is_und_section (sec))
1136         h->dynamic_def = 1;
1137       else
1138         {
1139           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1140              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1141              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1142           if (!h->ref_dynamic)
1143             {
1144               if (bind == STB_WEAK)
1145                 h->dynamic_weak = 1;
1146             }
1147           else if (bind != STB_WEAK)
1148             h->dynamic_weak = 0;
1149         }
1150     }
1151
1152   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1153      definition from a dynamic object.  */
1154   if (newdyn
1155       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1156       && !bfd_is_und_section (sec))
1157     {
1158       *skip = TRUE;
1159       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1160       h->ref_dynamic = 1;
1161       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1162          recorded as dynamic.
1163
1164          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1165       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1166         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1167       else
1168         return TRUE;
1169     }
1170   else if (!newdyn
1171            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1172            && h->def_dynamic)
1173     {
1174       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1175          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1176          object, we remove the old definition.  */
1177       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1178         {
1179           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1180              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1181              the symbol with default version to the normal one if it
1182              was referenced before.  */
1183           if (h->ref_regular)
1184             {
1185               const struct elf_backend_data *bed
1186                 = get_elf_backend_data (abfd);
1187               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1188               vh->root.type = h->root.type;
1189               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1190               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1191               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1192                  with default version.  */
1193               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1194                 {
1195                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1196                   vh->dynamic_def = 1;
1197                   vh->ref_dynamic = 1;
1198                 }
1199               else
1200                 {
1201                   h->root.type = vh->root.type;
1202                   vh->ref_dynamic = 0;
1203                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1204                      global with extra bits when the symbol info was
1205                      copied from the old dynamic definition.  */
1206                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1207                 }
1208               h = vh;
1209             }
1210           else
1211             h = *sym_hash;
1212         }
1213
1214       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1215           && bfd_is_und_section (sec))
1216         {
1217           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1218              also undefined before, we need to make sure
1219              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1220              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1221              definition came from a dynamic object, it is still on the
1222              undefs list.  */
1223           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1224           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1225         }
1226       else
1227         {
1228           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1229           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1230         }
1231
1232       if (h->def_dynamic)
1233         {
1234           h->def_dynamic = 0;
1235           h->ref_dynamic = 1;
1236           h->dynamic_def = 1;
1237         }
1238       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1239       h->size = 0;
1240       h->type = 0;
1241       return TRUE;
1242     }
1243
1244   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1245   newweak = bind == STB_WEAK;
1246   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1247              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1248
1249   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1250      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1251      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1252      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1253      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1254      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1255      This reflects the way glibc's ld.so works.
1256
1257      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1258      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1259
1260   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1261     newweak = FALSE;
1262   if (olddef && newdyn)
1263     oldweak = FALSE;
1264
1265   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1266   if (newfunc && oldfunc)
1267     *type_change_ok = TRUE;
1268
1269   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1270      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1271      is undefined and the new symbol is defined.  */
1272
1273   if (oldweak
1274       || newweak
1275       || (newdef
1276           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1277     *type_change_ok = TRUE;
1278
1279   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1280      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1281
1282   if (*type_change_ok
1283       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1284     *size_change_ok = TRUE;
1285
1286   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1287      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1288      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1289      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1290      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1291      to treat such symbols specially, because they raise special
1292      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1293      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1294      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1295      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1296      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1297      libraries.
1298
1299      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1300      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1301
1302      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1303      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1304      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1305      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1306      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1307      harmless.  */
1308
1309   if (newdyn
1310       && newdef
1311       && !newweak
1312       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1313       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1314       && sym->st_size > 0
1315       && !newfunc)
1316     newdyncommon = TRUE;
1317   else
1318     newdyncommon = FALSE;
1319
1320   if (olddyn
1321       && olddef
1322       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1323       && h->def_dynamic
1324       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1325       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1326       && h->size > 0
1327       && !oldfunc)
1328     olddyncommon = TRUE;
1329   else
1330     olddyncommon = FALSE;
1331
1332   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1333      backend to check if we can merge them.  */
1334   if (bed->merge_symbol
1335       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1336                              pold_alignment, skip, override,
1337                              type_change_ok, size_change_ok,
1338                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1339                              abfd, &sec,
1340                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1341                              oldbfd, &oldsec))
1342     return FALSE;
1343
1344   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1345      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1346      two.  */
1347
1348   if (olddyncommon
1349       && newdyncommon
1350       && sym->st_size != h->size)
1351     {
1352       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1353          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1354          size is different.  If the size is the same, we simply let
1355          the old symbol override the new one as normally happens with
1356          symbols defined in dynamic objects.  */
1357
1358       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1359              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1360               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1361         return FALSE;
1362
1363       if (sym->st_size > h->size)
1364         h->size = sym->st_size;
1365
1366       *size_change_ok = TRUE;
1367     }
1368
1369   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1370      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1371      some other object.  If so, we want to use the existing
1372      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1373      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1374      bfd_und_section_ptr.
1375
1376      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1377      shared library is a function, since common symbols always
1378      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1379      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1380      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1381      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1382
1383   if (newdyn
1384       && newdef
1385       && (olddef
1386           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1387               && (newweak || newfunc))))
1388     {
1389       *override = TRUE;
1390       newdef = FALSE;
1391       newdyncommon = FALSE;
1392
1393       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1394       *size_change_ok = TRUE;
1395
1396       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1397          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1398          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1399          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1400          change warning may still be appropriate.  */
1401
1402       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1403         *type_change_ok = TRUE;
1404     }
1405
1406   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1407      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1408      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1409      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1410      right thing.  */
1411
1412   if (newdyncommon
1413       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1414     {
1415       *override = TRUE;
1416       newdef = FALSE;
1417       newdyncommon = FALSE;
1418       *pvalue = sym->st_size;
1419       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1420       *size_change_ok = TRUE;
1421     }
1422
1423   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1424   if (newdef && olddef && newweak)
1425     {
1426       *skip = TRUE;
1427
1428       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1429          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1430          local symbol.  */
1431       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1432       if (h->dynindx != -1)
1433         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1434           {
1435           case STV_INTERNAL:
1436           case STV_HIDDEN:
1437             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1438             break;
1439           }
1440     }
1441
1442   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1443      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1444      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1445      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1446      they are defined after the dynamic object in the link.
1447
1448      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1449      override a definition in a shared object if the shared object
1450      symbol is a function or is weak.  */
1451
1452   flip = NULL;
1453   if (!newdyn
1454       && (newdef
1455           || (bfd_is_com_section (sec)
1456               && (oldweak || oldfunc)))
1457       && olddyn
1458       && olddef
1459       && h->def_dynamic)
1460     {
1461       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1462          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1463          new definition.  */
1464
1465       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1466       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1467       *size_change_ok = TRUE;
1468
1469       olddef = FALSE;
1470       olddyncommon = FALSE;
1471
1472       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1473          overriding a function.  */
1474
1475       if (bfd_is_com_section (sec))
1476         {
1477           if (oldfunc)
1478             {
1479               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1480                  that it isn't defined dynamically nor has type
1481                  function.  */
1482               h->def_dynamic = 0;
1483               h->type = STT_NOTYPE;
1484             }
1485           *type_change_ok = TRUE;
1486         }
1487
1488       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1489         flip = *sym_hash;
1490       else
1491         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1492            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1493            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1494         h->verinfo.vertree = NULL;
1495     }
1496
1497   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1498      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1499      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1500      which a new common symbol should simply override the definition
1501      in the shared library.  */
1502
1503   if (! newdyn
1504       && bfd_is_com_section (sec)
1505       && olddyncommon)
1506     {
1507       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1508          common symbol, but we don't know what to use for the section
1509          or the alignment.  */
1510       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1511              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1512               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1513         return FALSE;
1514
1515       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1516          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1517
1518       if (h->size > *pvalue)
1519         *pvalue = h->size;
1520
1521       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1522          in the dynamic object.  */
1523       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1524       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1525
1526       olddef = FALSE;
1527       olddyncommon = FALSE;
1528
1529       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1530       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1531
1532       *size_change_ok = TRUE;
1533       *type_change_ok = TRUE;
1534
1535       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1536         flip = *sym_hash;
1537       else
1538         h->verinfo.vertree = NULL;
1539     }
1540
1541   if (flip != NULL)
1542     {
1543       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1544          library and now find a definition in a normal object.  In this
1545          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1546       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1547       flip->root.type = h->root.type;
1548       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1549       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1550       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1551       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1552       if (h->def_dynamic)
1553         {
1554           h->def_dynamic = 0;
1555           flip->ref_dynamic = 1;
1556         }
1557     }
1558
1559   return TRUE;
1560 }
1561
1562 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1563    default for the symbol with the default version if needed. The
1564    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1565    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1566
1567 static bfd_boolean
1568 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1569                              struct bfd_link_info *info,
1570                              struct elf_link_hash_entry *h,
1571                              const char *name,
1572                              Elf_Internal_Sym *sym,
1573                              asection **psec,
1574                              bfd_vma *value,
1575                              bfd_boolean *dynsym,
1576                              bfd_boolean override)
1577 {
1578   bfd_boolean type_change_ok;
1579   bfd_boolean size_change_ok;
1580   bfd_boolean skip;
1581   char *shortname;
1582   struct elf_link_hash_entry *hi;
1583   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1584   const struct elf_backend_data *bed;
1585   bfd_boolean collect;
1586   bfd_boolean dynamic;
1587   char *p;
1588   size_t len, shortlen;
1589   asection *sec;
1590
1591   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1592      create an indirect symbol from the default name to the fully
1593      decorated name.  This will cause external references which do not
1594      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1595   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1596   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1597     return TRUE;
1598
1599   if (override)
1600     {
1601       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1602          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1603       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1604                                  FALSE, FALSE);
1605       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1606       if (hi == h)
1607         return TRUE;
1608       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1609              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1610         {
1611           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1612           if (hi == h)
1613             return TRUE;
1614         }
1615     }
1616
1617   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1618   collect = bed->collect;
1619   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1620
1621   shortlen = p - name;
1622   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1623   if (shortname == NULL)
1624     return FALSE;
1625   memcpy (shortname, name, shortlen);
1626   shortname[shortlen] = '\0';
1627
1628   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1629      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1630      though we were defining the symbol we just defined, although we
1631      actually going to define an indirect symbol.  */
1632   type_change_ok = FALSE;
1633   size_change_ok = FALSE;
1634   sec = *psec;
1635   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1636                               NULL, &hi, &skip, &override,
1637                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1638     return FALSE;
1639
1640   if (skip)
1641     goto nondefault;
1642
1643   if (! override)
1644     {
1645       bh = &hi->root;
1646       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1647              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1648               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1649         return FALSE;
1650       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1651     }
1652   else
1653     {
1654       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1655          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1656          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1657          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1658          name, and it is the default version.
1659
1660          Overriding means that we already saw a definition for the
1661          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1662          the symbol defined in the dynamic object.
1663
1664          When this happens, we actually want to change NAME, the
1665          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1666          references to NAME in the shared object to become references
1667          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1668          when we override a function in a shared object: that the
1669          references in the shared object will be mapped to the
1670          definition in the regular object.  */
1671
1672       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1673              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1674         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1675
1676       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1677       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1678       if (h->def_dynamic)
1679         {
1680           h->def_dynamic = 0;
1681           hi->ref_dynamic = 1;
1682           if (hi->ref_regular
1683               || hi->def_regular)
1684             {
1685               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1686                 return FALSE;
1687             }
1688         }
1689
1690       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1691          other fields correctly.  */
1692       hi = h;
1693     }
1694
1695   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1696   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1697     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1698
1699   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1700      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1701      the user in that case.  */
1702
1703   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1704     {
1705       struct elf_link_hash_entry *ht;
1706
1707       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1708       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1709
1710       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1711          be dynamic.  */
1712       if (! *dynsym)
1713         {
1714           if (! dynamic)
1715             {
1716               if (info->shared
1717                   || hi->ref_dynamic)
1718                 *dynsym = TRUE;
1719             }
1720           else
1721             {
1722               if (hi->ref_regular)
1723                 *dynsym = TRUE;
1724             }
1725         }
1726     }
1727
1728   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1729      of the symbol.  */
1730
1731 nondefault:
1732   len = strlen (name);
1733   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1734   if (shortname == NULL)
1735     return FALSE;
1736   memcpy (shortname, name, shortlen);
1737   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1738
1739   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1740   type_change_ok = FALSE;
1741   size_change_ok = FALSE;
1742   sec = *psec;
1743   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1744                               NULL, &hi, &skip, &override,
1745                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1746     return FALSE;
1747
1748   if (skip)
1749     return TRUE;
1750
1751   if (override)
1752     {
1753       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1754          the type of override we do in the case above unless it is
1755          overridden by a versioned definition.  */
1756       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1757           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1758         (*_bfd_error_handler)
1759           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1760            abfd, shortname);
1761     }
1762   else
1763     {
1764       bh = &hi->root;
1765       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1766              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1767               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1768         return FALSE;
1769       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1770
1771       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1772          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1773          to the user in that case.  */
1774
1775       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1776         {
1777           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1778
1779           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1780              must be dynamic.  */
1781           if (! *dynsym)
1782             {
1783               if (! dynamic)
1784                 {
1785                   if (info->shared
1786                       || hi->ref_dynamic)
1787                     *dynsym = TRUE;
1788                 }
1789               else
1790                 {
1791                   if (hi->ref_regular)
1792                     *dynsym = TRUE;
1793                 }
1794             }
1795         }
1796     }
1797
1798   return TRUE;
1799 }
1800 \f
1801 static struct bfd_elf_version_tree *
1802 find_version_for_sym (struct bfd_elf_version_tree *verdefs,
1803                       const char *sym_name,
1804                       bfd_boolean *hide)
1805 {
1806   struct bfd_elf_version_tree *t;
1807   struct bfd_elf_version_tree *local_ver, *global_ver, *exist_ver;
1808
1809   local_ver = NULL;
1810   global_ver = NULL;
1811   exist_ver = NULL;
1812   for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
1813     {
1814       if (t->globals.list != NULL)
1815         {
1816           struct bfd_elf_version_expr *d = NULL;
1817
1818           while ((d = (*t->match) (&t->globals, d, sym_name)) != NULL)
1819             {
1820               global_ver = t;
1821               if (d->symver)
1822                 exist_ver = t;
1823               d->script = 1;
1824               /* If the match is a wildcard pattern, keep looking for
1825                  a more explicit, perhaps even local, match.  */
1826               if (d->literal)
1827                 break;
1828             }
1829
1830           if (d != NULL)
1831             break;
1832         }
1833
1834       if (t->locals.list != NULL)
1835         {
1836           struct bfd_elf_version_expr *d = NULL;
1837
1838           while ((d = (*t->match) (&t->locals, d, sym_name)) != NULL)
1839             {
1840               local_ver = t;
1841               /* If the match is a wildcard pattern, keep looking for
1842                  a more explicit, perhaps even global, match.  */
1843               if (d->literal)
1844                 {
1845                   /* An exact match overrides a global wildcard.  */
1846                   global_ver = NULL;
1847                   break;
1848                 }
1849             }
1850
1851           if (d != NULL)
1852             break;
1853         }
1854     }
1855
1856   if (global_ver != NULL)
1857     {
1858       /* If we already have a versioned symbol that matches the
1859          node for this symbol, then we don't want to create a
1860          duplicate from the unversioned symbol.  Instead hide the
1861          unversioned symbol.  */
1862       *hide = exist_ver == global_ver;
1863       return global_ver;
1864     }
1865
1866   if (local_ver != NULL)
1867     {
1868       *hide = TRUE;
1869       return local_ver;
1870     }
1871
1872   return NULL;
1873 }
1874
1875 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1876    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1877
1878 static bfd_boolean
1879 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1880 {
1881   struct elf_info_failed *eif = data;
1882
1883   /* Ignore this if we won't export it.  */
1884   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1885     return TRUE;
1886
1887   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1888   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1889     return TRUE;
1890
1891   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1892     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1893
1894   if (h->dynindx == -1
1895       && (h->def_regular
1896           || h->ref_regular))
1897     {
1898       bfd_boolean hide;
1899
1900       if (eif->verdefs == NULL
1901           || (find_version_for_sym (eif->verdefs, h->root.root.string, &hide)
1902               && !hide))
1903         {
1904           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1905             {
1906               eif->failed = TRUE;
1907               return FALSE;
1908             }
1909         }
1910     }
1911
1912   return TRUE;
1913 }
1914 \f
1915 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1916    libraries and referenced here.  Update the list of version
1917    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1918    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1919
1920 static bfd_boolean
1921 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1922                                          void *data)
1923 {
1924   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1925   Elf_Internal_Verneed *t;
1926   Elf_Internal_Vernaux *a;
1927   bfd_size_type amt;
1928
1929   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1930     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1931
1932   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1933      information.  */
1934   if (!h->def_dynamic
1935       || h->def_regular
1936       || h->dynindx == -1
1937       || h->verinfo.verdef == NULL)
1938     return TRUE;
1939
1940   /* See if we already know about this version.  */
1941   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1942        t != NULL;
1943        t = t->vn_nextref)
1944     {
1945       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1946         continue;
1947
1948       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1949         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1950           return TRUE;
1951
1952       break;
1953     }
1954
1955   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1956
1957   if (t == NULL)
1958     {
1959       amt = sizeof *t;
1960       t = bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1961       if (t == NULL)
1962         {
1963           rinfo->failed = TRUE;
1964           return FALSE;
1965         }
1966
1967       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1968       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1969       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1970     }
1971
1972   amt = sizeof *a;
1973   a = bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1974   if (a == NULL)
1975     {
1976       rinfo->failed = TRUE;
1977       return FALSE;
1978     }
1979
1980   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1981      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1982      discard the string data when low in memory, this will have to be
1983      fixed.  */
1984   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1985
1986   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1987   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1988
1989   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1990   ++rinfo->vers;
1991
1992   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1993
1994   t->vn_auxptr = a;
1995
1996   return TRUE;
1997 }
1998
1999 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2000    have the version number script until we have read all of the input
2001    files, so until that point we don't know which symbols should be
2002    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2003
2004 static bfd_boolean
2005 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2006 {
2007   struct elf_info_failed *sinfo;
2008   struct bfd_link_info *info;
2009   const struct elf_backend_data *bed;
2010   struct elf_info_failed eif;
2011   char *p;
2012   bfd_size_type amt;
2013
2014   sinfo = data;
2015   info = sinfo->info;
2016
2017   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2018     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2019
2020   /* Fix the symbol flags.  */
2021   eif.failed = FALSE;
2022   eif.info = info;
2023   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2024     {
2025       if (eif.failed)
2026         sinfo->failed = TRUE;
2027       return FALSE;
2028     }
2029
2030   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2031      objects.  */
2032   if (!h->def_regular)
2033     return TRUE;
2034
2035   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2036   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2037   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2038     {
2039       struct bfd_elf_version_tree *t;
2040       bfd_boolean hidden;
2041
2042       hidden = TRUE;
2043
2044       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
2045          not a hidden symbol.  */
2046       ++p;
2047       if (*p == ELF_VER_CHR)
2048         {
2049           hidden = FALSE;
2050           ++p;
2051         }
2052
2053       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2054       if (*p == '\0')
2055         {
2056           if (hidden)
2057             h->hidden = 1;
2058           return TRUE;
2059         }
2060
2061       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2062       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
2063         {
2064           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2065             {
2066               size_t len;
2067               char *alc;
2068               struct bfd_elf_version_expr *d;
2069
2070               len = p - h->root.root.string;
2071               alc = bfd_malloc (len);
2072               if (alc == NULL)
2073                 {
2074                   sinfo->failed = TRUE;
2075                   return FALSE;
2076                 }
2077               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2078               alc[len - 1] = '\0';
2079               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2080                 alc[len - 2] = '\0';
2081
2082               h->verinfo.vertree = t;
2083               t->used = TRUE;
2084               d = NULL;
2085
2086               if (t->globals.list != NULL)
2087                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2088
2089               /* See if there is anything to force this symbol to
2090                  local scope.  */
2091               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2092                 {
2093                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2094                   if (d != NULL
2095                       && h->dynindx != -1
2096                       && ! info->export_dynamic)
2097                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2098                 }
2099
2100               free (alc);
2101               break;
2102             }
2103         }
2104
2105       /* If we are building an application, we need to create a
2106          version node for this version.  */
2107       if (t == NULL && info->executable)
2108         {
2109           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2110           int version_index;
2111
2112           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2113              to worry about it.  */
2114           if (h->dynindx == -1)
2115             return TRUE;
2116
2117           amt = sizeof *t;
2118           t = bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2119           if (t == NULL)
2120             {
2121               sinfo->failed = TRUE;
2122               return FALSE;
2123             }
2124
2125           t->name = p;
2126           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2127           t->used = TRUE;
2128
2129           version_index = 1;
2130           /* Don't count anonymous version tag.  */
2131           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
2132             version_index = 0;
2133           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
2134             ++version_index;
2135           t->vernum = version_index;
2136
2137           *pp = t;
2138
2139           h->verinfo.vertree = t;
2140         }
2141       else if (t == NULL)
2142         {
2143           /* We could not find the version for a symbol when
2144              generating a shared archive.  Return an error.  */
2145           (*_bfd_error_handler)
2146             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2147              info->output_bfd, h->root.root.string);
2148           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2149           sinfo->failed = TRUE;
2150           return FALSE;
2151         }
2152
2153       if (hidden)
2154         h->hidden = 1;
2155     }
2156
2157   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2158      something.  */
2159   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
2160     {
2161       bfd_boolean hide;
2162
2163       h->verinfo.vertree = find_version_for_sym (sinfo->verdefs,
2164                                                  h->root.root.string, &hide);
2165       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2166         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2167     }
2168
2169   return TRUE;
2170 }
2171 \f
2172 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2173    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2174    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2175    which should have already been allocated to contain enough space.
2176    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2177    relocations should be stored.
2178
2179    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2180
2181 static bfd_boolean
2182 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2183                                    asection *sec,
2184                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2185                                    void *external_relocs,
2186                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2187 {
2188   const struct elf_backend_data *bed;
2189   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2190   const bfd_byte *erela;
2191   const bfd_byte *erelaend;
2192   Elf_Internal_Rela *irela;
2193   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2194   size_t nsyms;
2195
2196   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2197   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2198     return FALSE;
2199
2200   /* Read the relocations.  */
2201   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2202     return FALSE;
2203
2204   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2205   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2206
2207   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2208
2209   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2210   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2211     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2212   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2213     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2214   else
2215     {
2216       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2217       return FALSE;
2218     }
2219
2220   erela = external_relocs;
2221   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2222   irela = internal_relocs;
2223   while (erela < erelaend)
2224     {
2225       bfd_vma r_symndx;
2226
2227       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2228       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2229       if (bed->s->arch_size == 64)
2230         r_symndx >>= 24;
2231       if (nsyms > 0)
2232         {
2233           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2234             {
2235               (*_bfd_error_handler)
2236                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2237                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2238                  abfd, sec,
2239                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2240               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2241               return FALSE;
2242             }
2243         }
2244       else if (r_symndx != 0)
2245         {
2246           (*_bfd_error_handler)
2247             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2248                " when the object file has no symbol table"),
2249              abfd, sec,
2250              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2251           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2252           return FALSE;
2253         }
2254       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2255       erela += shdr->sh_entsize;
2256     }
2257
2258   return TRUE;
2259 }
2260
2261 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2262    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2263    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2264    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2265    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2266    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2267    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2268    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2269    REL_HDR2 relocations.  */
2270
2271 Elf_Internal_Rela *
2272 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2273                            asection *o,
2274                            void *external_relocs,
2275                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2276                            bfd_boolean keep_memory)
2277 {
2278   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2279   void *alloc1 = NULL;
2280   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2281   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2282
2283   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2284     return elf_section_data (o)->relocs;
2285
2286   if (o->reloc_count == 0)
2287     return NULL;
2288
2289   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2290
2291   if (internal_relocs == NULL)
2292     {
2293       bfd_size_type size;
2294
2295       size = o->reloc_count;
2296       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2297       if (keep_memory)
2298         internal_relocs = alloc2 = bfd_alloc (abfd, size);
2299       else
2300         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
2301       if (internal_relocs == NULL)
2302         goto error_return;
2303     }
2304
2305   if (external_relocs == NULL)
2306     {
2307       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2308
2309       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2310         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2311       alloc1 = bfd_malloc (size);
2312       if (alloc1 == NULL)
2313         goto error_return;
2314       external_relocs = alloc1;
2315     }
2316
2317   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
2318                                           external_relocs,
2319                                           internal_relocs))
2320     goto error_return;
2321   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
2322       && (!elf_link_read_relocs_from_section
2323           (abfd, o,
2324            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2325            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2326            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2327                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
2328     goto error_return;
2329
2330   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2331   if (keep_memory)
2332     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2333
2334   if (alloc1 != NULL)
2335     free (alloc1);
2336
2337   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2338      back (under the name of internal_relocs).  */
2339
2340   return internal_relocs;
2341
2342  error_return:
2343   if (alloc1 != NULL)
2344     free (alloc1);
2345   if (alloc2 != NULL)
2346     {
2347       if (keep_memory)
2348         bfd_release (abfd, alloc2);
2349       else
2350         free (alloc2);
2351     }
2352   return NULL;
2353 }
2354
2355 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2356    section header for a section containing relocations for O.  */
2357
2358 static bfd_boolean
2359 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2360                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2361                                   asection *o)
2362 {
2363   bfd_size_type reloc_count;
2364   bfd_size_type num_rel_hashes;
2365
2366   /* Figure out how many relocations there will be.  */
2367   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
2368     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
2369   else
2370     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
2371
2372   num_rel_hashes = o->reloc_count;
2373   if (num_rel_hashes < reloc_count)
2374     num_rel_hashes = reloc_count;
2375
2376   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2377   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
2378
2379   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2380      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2381      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2382      we zero the allocated space.  */
2383   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2384   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2385     return FALSE;
2386
2387   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2388      first time we are called.  */
2389   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2390       && num_rel_hashes)
2391     {
2392       struct elf_link_hash_entry **p;
2393
2394       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2395       if (p == NULL)
2396         return FALSE;
2397
2398       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2399     }
2400
2401   return TRUE;
2402 }
2403
2404 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2405    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2406    OUTPUT_BFD.  */
2407
2408 bfd_boolean
2409 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2410                              asection *input_section,
2411                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2412                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2413                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2414                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2415 {
2416   Elf_Internal_Rela *irela;
2417   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2418   bfd_byte *erel;
2419   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2420   asection *output_section;
2421   unsigned int *rel_countp = NULL;
2422   const struct elf_backend_data *bed;
2423   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2424
2425   output_section = input_section->output_section;
2426   output_rel_hdr = NULL;
2427
2428   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2429       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2430     {
2431       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2432       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2433     }
2434   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2435            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2436                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2437     {
2438       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2439       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2440     }
2441   else
2442     {
2443       (*_bfd_error_handler)
2444         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2445          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2446       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2447       return FALSE;
2448     }
2449
2450   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2451   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2452     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2453   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2454     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2455   else
2456     abort ();
2457
2458   erel = output_rel_hdr->contents;
2459   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2460   irela = internal_relocs;
2461   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2462                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2463   while (irela < irelaend)
2464     {
2465       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2466       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2467       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2468     }
2469
2470   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2471      relocations.  */
2472   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2473
2474   return TRUE;
2475 }
2476 \f
2477 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2478
2479 bfd_boolean
2480 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2481                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2482 {
2483   if (info->pie
2484       && h->dynindx == -1
2485       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2486     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2487
2488   return TRUE;
2489 }
2490
2491 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2492    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2493    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2494    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2495    the face of future changes.  */
2496
2497 static bfd_boolean
2498 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2499                            struct elf_info_failed *eif)
2500 {
2501   const struct elf_backend_data *bed;
2502
2503   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2504      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2505      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2506      an ELF dynamic object.  */
2507   if (h->non_elf)
2508     {
2509       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2510         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2511
2512       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2513           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2514         {
2515           h->ref_regular = 1;
2516           h->ref_regular_nonweak = 1;
2517         }
2518       else
2519         {
2520           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2521               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2522                   == bfd_target_elf_flavour))
2523             {
2524               h->ref_regular = 1;
2525               h->ref_regular_nonweak = 1;
2526             }
2527           else
2528             h->def_regular = 1;
2529         }
2530
2531       if (h->dynindx == -1
2532           && (h->def_dynamic
2533               || h->ref_dynamic))
2534         {
2535           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2536             {
2537               eif->failed = TRUE;
2538               return FALSE;
2539             }
2540         }
2541     }
2542   else
2543     {
2544       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2545          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2546          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2547          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2548          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2549          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2550       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2551            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2552           && !h->def_regular
2553           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2554               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2555                  != bfd_target_elf_flavour)
2556               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2557                  && !h->def_dynamic)))
2558         h->def_regular = 1;
2559     }
2560
2561   /* Backend specific symbol fixup.  */
2562   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2563   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2564       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2565     return FALSE;
2566
2567   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2568      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2569      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2570      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2571      flag will not have been set.  */
2572   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2573       && !h->def_regular
2574       && h->ref_regular
2575       && !h->def_dynamic
2576       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2577     h->def_regular = 1;
2578
2579   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2580      symbols to the definition within the shared object), and this
2581      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2582      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2583      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2584      will force it local.  */
2585   if (h->needs_plt
2586       && eif->info->shared
2587       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2588       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2589           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2590       && h->def_regular)
2591     {
2592       bfd_boolean force_local;
2593
2594       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2595                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2596       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2597     }
2598
2599   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2600      hide it from the dynamic linker.  */
2601   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2602       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2603     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2604
2605   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2606      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2607      over to the real definition.  */
2608   if (h->u.weakdef != NULL)
2609     {
2610       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2611
2612       weakdef = h->u.weakdef;
2613       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2614         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2615
2616       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2617                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2618       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2619
2620       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2621          don't do anything special.  See the longer description in
2622          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2623       if (weakdef->def_regular)
2624         h->u.weakdef = NULL;
2625       else
2626         {
2627           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2628                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2629           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2630         }
2631     }
2632
2633   return TRUE;
2634 }
2635
2636 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2637    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2638    recursively.  */
2639
2640 static bfd_boolean
2641 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2642 {
2643   struct elf_info_failed *eif = data;
2644   bfd *dynobj;
2645   const struct elf_backend_data *bed;
2646
2647   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2648     return FALSE;
2649
2650   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2651     {
2652       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2653       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2654
2655       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2656          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2657          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2658       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2659     }
2660
2661   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2662   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2663     return TRUE;
2664
2665   /* Fix the symbol flags.  */
2666   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2667     return FALSE;
2668
2669   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2670      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2671      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2672      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2673      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2674      about symbols which are defined by one dynamic object and
2675      referenced by another one?  */
2676   if (!h->needs_plt
2677       && (h->def_regular
2678           || !h->def_dynamic
2679           || (!h->ref_regular
2680               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2681     {
2682       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2683       return TRUE;
2684     }
2685
2686   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2687      can happen via a recursive call.  */
2688   if (h->dynamic_adjusted)
2689     return TRUE;
2690
2691   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2692      after checking the above conditions, because we may look at a
2693      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2694      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2695   h->dynamic_adjusted = 1;
2696
2697   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2698      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2699      then get a good value for the real definition.  We handle the
2700      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2701
2702      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2703      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2704      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2705      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2706      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2707      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2708      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2709      library model.
2710
2711      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2712      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2713      tzset call changes _timezone.  If you write
2714        extern int timezone;
2715        int _timezone = 5;
2716        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2717      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2718      the same number will print both times.  However, if the processor
2719      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2720      into your process image, and, since you define _timezone
2721      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2722      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2723      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2724
2725   if (h->u.weakdef != NULL)
2726     {
2727       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2728          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2729          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2730          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2731       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2732
2733       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2734         return FALSE;
2735     }
2736
2737   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2738      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2739      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2740      This case can arise when a shared object is built with assembly
2741      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2742   if (h->size == 0
2743       && h->type == STT_NOTYPE
2744       && !h->needs_plt)
2745     (*_bfd_error_handler)
2746       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2747        h->root.root.string);
2748
2749   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2750   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2751
2752   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2753     {
2754       eif->failed = TRUE;
2755       return FALSE;
2756     }
2757
2758   return TRUE;
2759 }
2760
2761 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2762    DYNBSS.  */
2763
2764 bfd_boolean
2765 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2766                               asection *dynbss)
2767 {
2768   unsigned int power_of_two;
2769   bfd_vma mask;
2770   asection *sec = h->root.u.def.section;
2771
2772   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2773      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2774      know the symbol alignment requirement, we start with the
2775      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2776      for the minimum alignment.  */
2777   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2778   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2779   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2780     {
2781        mask >>= 1;
2782        --power_of_two;
2783     }
2784
2785   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2786                                                 dynbss))
2787     {
2788       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2789       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2790                                        power_of_two))
2791         return FALSE;
2792     }
2793
2794   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2795   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2796
2797   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2798   h->root.u.def.section = dynbss;
2799   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2800
2801   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2802   dynbss->size += h->size;
2803
2804   return TRUE;
2805 }
2806
2807 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2808    to reflect the object merging within the sections.  */
2809
2810 static bfd_boolean
2811 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2812 {
2813   asection *sec;
2814
2815   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2816     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2817
2818   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2819        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2820       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2821       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2822     {
2823       bfd *output_bfd = data;
2824
2825       h->root.u.def.value =
2826         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2827                                     &h->root.u.def.section,
2828                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2829                                     h->root.u.def.value);
2830     }
2831
2832   return TRUE;
2833 }
2834
2835 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2836    to resolve local to the current module, and true if it should be
2837    considered to bind dynamically.  */
2838
2839 bfd_boolean
2840 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2841                            struct bfd_link_info *info,
2842                            bfd_boolean ignore_protected)
2843 {
2844   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2845   const struct elf_backend_data *bed;
2846   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2847
2848   if (h == NULL)
2849     return FALSE;
2850
2851   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2852          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2853     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2854
2855   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2856   if (h->dynindx == -1)
2857     return FALSE;
2858   if (h->forced_local)
2859     return FALSE;
2860
2861   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2862      visible symbol resolves locally.  */
2863   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2864
2865   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2866     {
2867     case STV_INTERNAL:
2868     case STV_HIDDEN:
2869       return FALSE;
2870
2871     case STV_PROTECTED:
2872       hash_table = elf_hash_table (info);
2873       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2874         return FALSE;
2875
2876       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2877
2878       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2879          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2880          we should be resolving them to the current module.  */
2881       if (!ignore_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2882         binding_stays_local_p = TRUE;
2883       break;
2884
2885     default:
2886       break;
2887     }
2888
2889   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2890   if (!h->def_regular)
2891     return TRUE;
2892
2893   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2894      us that it remains local.  */
2895   return !binding_stays_local_p;
2896 }
2897
2898 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2899    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2900    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2901    undefined symbols and weak symbols.  */
2902
2903 bfd_boolean
2904 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2905                               struct bfd_link_info *info,
2906                               bfd_boolean local_protected)
2907 {
2908   const struct elf_backend_data *bed;
2909   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2910
2911   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2912   if (h == NULL)
2913     return TRUE;
2914
2915   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2916   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2917       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2918     return TRUE;
2919
2920   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2921      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2922   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2923     /* Do nothing.  */;
2924   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2925      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2926   else if (!h->def_regular)
2927     return FALSE;
2928
2929   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2930   if (h->forced_local)
2931     return TRUE;
2932
2933   /* As do non-dynamic symbols.  */
2934   if (h->dynindx == -1)
2935     return TRUE;
2936
2937   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2938      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2939      shared libraries.  */
2940   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2941     return TRUE;
2942
2943   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2944      with default visibility might not resolve locally.  */
2945   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2946     return FALSE;
2947
2948   hash_table = elf_hash_table (info);
2949   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2950     return TRUE;
2951
2952   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2953
2954   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2955   if (!bed->is_function_type (h->type))
2956     return TRUE;
2957
2958   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2959      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2960      dynamic linker will resolve them locally.  */
2961   return local_protected;
2962 }
2963
2964 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2965    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2966
2967 struct bfd_section *
2968 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2969 {
2970   struct bfd_section *sec, *tls;
2971   unsigned int align = 0;
2972
2973   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2974     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2975       break;
2976   tls = sec;
2977
2978   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2979     if (sec->alignment_power > align)
2980       align = sec->alignment_power;
2981
2982   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2983
2984   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2985      so that the tls segment starts aligned.  */
2986   if (tls != NULL)
2987     tls->alignment_power = align;
2988
2989   return tls;
2990 }
2991
2992 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2993 static bfd_boolean
2994 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2995                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2996 {
2997   const struct elf_backend_data *bed;
2998
2999   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3000   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3001       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3002     return FALSE;
3003
3004   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3005   /* Function symbols do not count.  */
3006   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3007     return FALSE;
3008
3009   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3010   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3011     return FALSE;
3012
3013   /* If the symbol is defined in the common section, then
3014      it is a common definition and so does not count.  */
3015   if (bed->common_definition (sym))
3016     return FALSE;
3017
3018   /* If the symbol is in a target specific section then we
3019      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3020   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3021     /* FIXME - this function is not coded yet:
3022
3023        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3024
3025        Instead for now assume that the definition is not global,
3026        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3027        in the same way that it used to do.  */
3028     return FALSE;
3029
3030   return TRUE;
3031 }
3032
3033 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3034    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3035    the symbol is defined in this element.  */
3036 static bfd_boolean
3037 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3038 {
3039   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3040   bfd_size_type symcount;
3041   bfd_size_type extsymcount;
3042   bfd_size_type extsymoff;
3043   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3044   Elf_Internal_Sym *isym;
3045   Elf_Internal_Sym *isymend;
3046   bfd_boolean result;
3047
3048   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3049   if (abfd == NULL)
3050     return FALSE;
3051
3052   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3053     return FALSE;
3054
3055   /* If we have already included the element containing this symbol in the
3056      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
3057      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
3058      (re)include this element.  */
3059   if (abfd->archive_pass)
3060     return FALSE;
3061
3062   /* Select the appropriate symbol table.  */
3063   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3064     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3065   else
3066     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3067
3068   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3069
3070   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3071      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3072   if (elf_bad_symtab (abfd))
3073     {
3074       extsymcount = symcount;
3075       extsymoff = 0;
3076     }
3077   else
3078     {
3079       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3080       extsymoff = hdr->sh_info;
3081     }
3082
3083   if (extsymcount == 0)
3084     return FALSE;
3085
3086   /* Read in the symbol table.  */
3087   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3088                                   NULL, NULL, NULL);
3089   if (isymbuf == NULL)
3090     return FALSE;
3091
3092   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3093   result = FALSE;
3094   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3095     {
3096       const char *name;
3097
3098       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3099                                               isym->st_name);
3100       if (name == NULL)
3101         break;
3102
3103       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3104         {
3105           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3106           break;
3107         }
3108     }
3109
3110   free (isymbuf);
3111
3112   return result;
3113 }
3114 \f
3115 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3116
3117 bfd_boolean
3118 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3119                             bfd_vma tag,
3120                             bfd_vma val)
3121 {
3122   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3123   const struct elf_backend_data *bed;
3124   asection *s;
3125   bfd_size_type newsize;
3126   bfd_byte *newcontents;
3127   Elf_Internal_Dyn dyn;
3128
3129   hash_table = elf_hash_table (info);
3130   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3131     return FALSE;
3132
3133   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3134   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3135   BFD_ASSERT (s != NULL);
3136
3137   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3138   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
3139   if (newcontents == NULL)
3140     return FALSE;
3141
3142   dyn.d_tag = tag;
3143   dyn.d_un.d_val = val;
3144   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3145
3146   s->size = newsize;
3147   s->contents = newcontents;
3148
3149   return TRUE;
3150 }
3151
3152 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3153    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3154    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3155
3156 static int
3157 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3158                        struct bfd_link_info *info,
3159                        const char *soname,
3160                        bfd_boolean do_it)
3161 {
3162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3163   bfd_size_type oldsize;
3164   bfd_size_type strindex;
3165
3166   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3167     return -1;
3168
3169   hash_table = elf_hash_table (info);
3170   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3171   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3172   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3173     return -1;
3174
3175   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3176     {
3177       asection *sdyn;
3178       const struct elf_backend_data *bed;
3179       bfd_byte *extdyn;
3180
3181       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3182       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3183       if (sdyn != NULL)
3184         for (extdyn = sdyn->contents;
3185              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3186              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3187           {
3188             Elf_Internal_Dyn dyn;
3189
3190             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3191             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3192                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3193               {
3194                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3195                 return 1;
3196               }
3197           }
3198     }
3199
3200   if (do_it)
3201     {
3202       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3203         return -1;
3204
3205       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3206         return -1;
3207     }
3208   else
3209     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3210     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3211
3212   return 0;
3213 }
3214
3215 static bfd_boolean
3216 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3217 {
3218   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3219     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3220       return TRUE;
3221
3222   return FALSE;
3223 }
3224
3225 /* Sort symbol by value and section.  */
3226 static int
3227 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3228 {
3229   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3230   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3231   bfd_signed_vma vdiff;
3232
3233   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3234   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3235   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3236   if (vdiff != 0)
3237     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3238   else
3239     {
3240       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3241       if (sdiff != 0)
3242         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3243     }
3244   return 0;
3245 }
3246
3247 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3248    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3249
3250 static bfd_boolean
3251 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3252 {
3253   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
3254
3255   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3256     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3257
3258   if (h->dynindx != -1)
3259     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3260   return TRUE;
3261 }
3262
3263 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3264    them.  */
3265
3266 static bfd_boolean
3267 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3268 {
3269   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3270   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3271   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3272   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3273   asection *sdyn;
3274   bfd_size_type size;
3275   const struct elf_backend_data *bed;
3276   bfd_byte *extdyn;
3277
3278   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3279   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3280
3281   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3282   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3283   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3284
3285   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3286   for (extdyn = sdyn->contents;
3287        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3288        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3289     {
3290       Elf_Internal_Dyn dyn;
3291
3292       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3293       switch (dyn.d_tag)
3294         {
3295         case DT_STRSZ:
3296           dyn.d_un.d_val = size;
3297           break;
3298         case DT_NEEDED:
3299         case DT_SONAME:
3300         case DT_RPATH:
3301         case DT_RUNPATH:
3302         case DT_FILTER:
3303         case DT_AUXILIARY:
3304           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3305           break;
3306         default:
3307           continue;
3308         }
3309       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3310     }
3311
3312   /* Now update local dynamic symbols.  */
3313   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3314     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3315                                                   entry->isym.st_name);
3316
3317   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3318   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3319
3320   /* Adjust version definitions.  */
3321   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3322     {
3323       asection *s;
3324       bfd_byte *p;
3325       bfd_size_type i;
3326       Elf_Internal_Verdef def;
3327       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3328
3329       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3330       p = s->contents;
3331       do
3332         {
3333           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3334                                    &def);
3335           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3336           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3337             continue;
3338           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3339             {
3340               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3341                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3342               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3343                                                         defaux.vda_name);
3344               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3345                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3346               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3347             }
3348         }
3349       while (def.vd_next);
3350     }
3351
3352   /* Adjust version references.  */
3353   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3354     {
3355       asection *s;
3356       bfd_byte *p;
3357       bfd_size_type i;
3358       Elf_Internal_Verneed need;
3359       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3360
3361       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3362       p = s->contents;
3363       do
3364         {
3365           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3366                                     &need);
3367           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3368           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3369                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3370           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3371           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3372             {
3373               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3374                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3375               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3376                                                          needaux.vna_name);
3377               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3378                                          &needaux,
3379                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3380               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3381             }
3382         }
3383       while (need.vn_next);
3384     }
3385
3386   return TRUE;
3387 }
3388 \f
3389 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3390    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3391    the same target.  */
3392
3393 bfd_boolean
3394 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3395                                     const bfd_target *output)
3396 {
3397   return input == output;
3398 }
3399
3400 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3401    This version is used when different targets for the same architecture
3402    are virtually identical.  */
3403
3404 bfd_boolean
3405 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3406                             const bfd_target *output)
3407 {
3408   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3409
3410   if (input == output)
3411     return TRUE;
3412
3413   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3414   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3415
3416   if (ibed->arch != obed->arch)
3417     return FALSE;
3418
3419   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3420   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3421 }
3422
3423 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3424
3425 static bfd_boolean
3426 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3427 {
3428   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3429   bfd_size_type symcount;
3430   bfd_size_type extsymcount;
3431   bfd_size_type extsymoff;
3432   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3433   bfd_boolean dynamic;
3434   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3435   Elf_External_Versym *ever;
3436   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3437   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3438   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3439   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3440   Elf_Internal_Sym *isym;
3441   Elf_Internal_Sym *isymend;
3442   const struct elf_backend_data *bed;
3443   bfd_boolean add_needed;
3444   struct elf_link_hash_table *htab;
3445   bfd_size_type amt;
3446   void *alloc_mark = NULL;
3447   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3448   unsigned int old_size = 0;
3449   unsigned int old_count = 0;
3450   void *old_tab = NULL;
3451   void *old_hash;
3452   void *old_ent;
3453   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3454   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3455   long old_dynsymcount = 0;
3456   size_t tabsize = 0;
3457   size_t hashsize = 0;
3458
3459   htab = elf_hash_table (info);
3460   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3461
3462   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3463     dynamic = FALSE;
3464   else
3465     {
3466       dynamic = TRUE;
3467
3468       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3469          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3470          the format of the output file.  */
3471       if (info->relocatable
3472           || !is_elf_hash_table (htab)
3473           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3474         {
3475           if (info->relocatable)
3476             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3477           else
3478             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3479           goto error_return;
3480         }
3481     }
3482
3483   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3484      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3485      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3486      warnings when they are included in an output file.  */
3487   if (info->executable)
3488     {
3489       asection *s;
3490
3491       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3492         {
3493           const char *name;
3494
3495           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3496           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3497             {
3498               char *msg;
3499               bfd_size_type sz;
3500
3501               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3502
3503               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3504                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3505                  been defined, then we will not be using the entry
3506                  from this shared object, so we don't need to warn.
3507                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3508                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3509                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3510                  to emit, and then handle them all at the end of the
3511                  link.  */
3512               if (dynamic)
3513                 {
3514                   struct elf_link_hash_entry *h;
3515
3516                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3517
3518                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3519                   if (h != NULL
3520                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3521                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3522                     {
3523                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3524                          the section size so that the warning does not
3525                          get copied into the output file.  */
3526                       s->size = 0;
3527                       continue;
3528                     }
3529                 }
3530
3531               sz = s->size;
3532               msg = bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3533               if (msg == NULL)
3534                 goto error_return;
3535
3536               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3537                 goto error_return;
3538
3539               msg[sz] = '\0';
3540
3541               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3542                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3543                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3544                 goto error_return;
3545
3546               if (! info->relocatable)
3547                 {
3548                   /* Clobber the section size so that the warning does
3549                      not get copied into the output file.  */
3550                   s->size = 0;
3551
3552                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3553                      the warning section don't get copied to the output.  */
3554                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3555                 }
3556             }
3557         }
3558     }
3559
3560   add_needed = TRUE;
3561   if (! dynamic)
3562     {
3563       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3564          sections immediately.  We need to attach them to something,
3565          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3566          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3567          format as the output, we can't make a shared library.  */
3568       if (info->shared
3569           && is_elf_hash_table (htab)
3570           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3571           && !htab->dynamic_sections_created)
3572         {
3573           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3574             goto error_return;
3575         }
3576     }
3577   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3578     goto error_return;
3579   else
3580     {
3581       asection *s;
3582       const char *soname = NULL;
3583       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3584       int ret;
3585
3586       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3587          ld shouldn't allow it.  */
3588       if ((s = abfd->sections) != NULL
3589           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3590         abort ();
3591
3592       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3593          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3594          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3595          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3596          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3597          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3598          all.  */
3599       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3600                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3601                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3602
3603       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3604       if (s != NULL)
3605         {
3606           bfd_byte *dynbuf;
3607           bfd_byte *extdyn;
3608           unsigned int elfsec;
3609           unsigned long shlink;
3610
3611           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3612             goto error_free_dyn;
3613
3614           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3615           if (elfsec == SHN_BAD)
3616             goto error_free_dyn;
3617           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3618
3619           for (extdyn = dynbuf;
3620                extdyn < dynbuf + s->size;
3621                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3622             {
3623               Elf_Internal_Dyn dyn;
3624
3625               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3626               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3627                 {
3628                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3629                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3630                   if (soname == NULL)
3631                     goto error_free_dyn;
3632                 }
3633               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3634                 {
3635                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3636                   char *fnm, *anm;
3637                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3638
3639                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3640                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3641                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3642                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3643                     goto error_free_dyn;
3644                   amt = strlen (fnm) + 1;
3645                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3646                   if (anm == NULL)
3647                     goto error_free_dyn;
3648                   memcpy (anm, fnm, amt);
3649                   n->name = anm;
3650                   n->by = abfd;
3651                   n->next = NULL;
3652                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3653                     ;
3654                   *pn = n;
3655                 }
3656               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3657                 {
3658                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3659                   char *fnm, *anm;
3660                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3661
3662                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3663                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3664                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3665                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3666                     goto error_free_dyn;
3667                   amt = strlen (fnm) + 1;
3668                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3669                   if (anm == NULL)
3670                     goto error_free_dyn;
3671                   memcpy (anm, fnm, amt);
3672                   n->name = anm;
3673                   n->by = abfd;
3674                   n->next = NULL;
3675                   for (pn = & runpath;
3676                        *pn != NULL;
3677                        pn = &(*pn)->next)
3678                     ;
3679                   *pn = n;
3680                 }
3681               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3682               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3683                 {
3684                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3685                   char *fnm, *anm;
3686                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3687
3688                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3689                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3690                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3691                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3692                     goto error_free_dyn;
3693                   amt = strlen (fnm) + 1;
3694                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3695                   if (anm == NULL)
3696                     {
3697                     error_free_dyn:
3698                       free (dynbuf);
3699                       goto error_return;
3700                     }
3701                   memcpy (anm, fnm, amt);
3702                   n->name = anm;
3703                   n->by = abfd;
3704                   n->next = NULL;
3705                   for (pn = & rpath;
3706                        *pn != NULL;
3707                        pn = &(*pn)->next)
3708                     ;
3709                   *pn = n;
3710                 }
3711             }
3712
3713           free (dynbuf);
3714         }
3715
3716       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3717          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3718       if (runpath)
3719         rpath = runpath;
3720
3721       if (rpath)
3722         {
3723           struct bfd_link_needed_list **pn;
3724           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3725             ;
3726           *pn = rpath;
3727         }
3728
3729       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3730          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3731          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3732          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3733          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3734          still implies that the section takes up space in the output
3735          file.  */
3736       bfd_section_list_clear (abfd);
3737
3738       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3739          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3740          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3741          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3742          name.  */
3743       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3744         {
3745           soname = elf_dt_name (abfd);
3746           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3747             soname = bfd_get_filename (abfd);
3748         }
3749
3750       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3751          will need to know it.  */
3752       elf_dt_name (abfd) = soname;
3753
3754       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3755       if (ret < 0)
3756         goto error_return;
3757
3758       /* If we have already included this dynamic object in the
3759          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3760          particular dynamic object more than once.  */
3761       if (ret > 0)
3762         return TRUE;
3763     }
3764
3765   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3766      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3767      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3768      look at .symtab for a dynamic object.  */
3769
3770   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3771     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3772   else
3773     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3774
3775   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3776
3777   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3778      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3779      this point.  */
3780   if (elf_bad_symtab (abfd))
3781     {
3782       extsymcount = symcount;
3783       extsymoff = 0;
3784     }
3785   else
3786     {
3787       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3788       extsymoff = hdr->sh_info;
3789     }
3790
3791   sym_hash = NULL;
3792   if (extsymcount != 0)
3793     {
3794       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3795                                       NULL, NULL, NULL);
3796       if (isymbuf == NULL)
3797         goto error_return;
3798
3799       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3800          symbol.  */
3801       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3802       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3803       if (sym_hash == NULL)
3804         goto error_free_sym;
3805       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3806     }
3807
3808   if (dynamic)
3809     {
3810       /* Read in any version definitions.  */
3811       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3812                                           info->default_imported_symver))
3813         goto error_free_sym;
3814
3815       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3816          to internal format.  */
3817       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3818         {
3819           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3820
3821           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3822           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3823           if (extversym == NULL)
3824             goto error_free_sym;
3825           amt = versymhdr->sh_size;
3826           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3827               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3828             goto error_free_vers;
3829         }
3830     }
3831
3832   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3833      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3834      to be unneeded, restore the state.  */
3835   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3836     {
3837       unsigned int i;
3838       size_t entsize;
3839
3840       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3841         {
3842           struct bfd_hash_entry *p;
3843           struct elf_link_hash_entry *h;
3844
3845           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3846             {
3847               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3848               entsize += htab->root.table.entsize;
3849               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3850                 entsize += htab->root.table.entsize;
3851             }
3852         }
3853
3854       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3855       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3856       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3857       if (old_tab == NULL)
3858         goto error_free_vers;
3859
3860       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3861          symbols added can later be reclaimed.  */
3862       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3863       if (alloc_mark == NULL)
3864         goto error_free_vers;
3865
3866       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3867          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3868       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3869                                        notice_as_needed))
3870         goto error_free_vers;
3871
3872       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3873          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3874       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3875       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3876       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3877       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3878       old_undefs = htab->root.undefs;
3879       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3880       old_table = htab->root.table.table;
3881       old_size = htab->root.table.size;
3882       old_count = htab->root.table.count;
3883       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3884
3885       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3886         {
3887           struct bfd_hash_entry *p;
3888           struct elf_link_hash_entry *h;
3889
3890           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3891             {
3892               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3893               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3894               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3895               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3896                 {
3897                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3898                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3899                 }
3900             }
3901         }
3902     }
3903
3904   weaks = NULL;
3905   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3906   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3907        isym < isymend;
3908        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3909     {
3910       int bind;
3911       bfd_vma value;
3912       asection *sec, *new_sec;
3913       flagword flags;
3914       const char *name;
3915       struct elf_link_hash_entry *h;
3916       bfd_boolean definition;
3917       bfd_boolean size_change_ok;
3918       bfd_boolean type_change_ok;
3919       bfd_boolean new_weakdef;
3920       bfd_boolean override;
3921       bfd_boolean common;
3922       unsigned int old_alignment;
3923       bfd *old_bfd;
3924
3925       override = FALSE;
3926
3927       flags = BSF_NO_FLAGS;
3928       sec = NULL;
3929       value = isym->st_value;
3930       *sym_hash = NULL;
3931       common = bed->common_definition (isym);
3932
3933       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3934       if (bind == STB_LOCAL)
3935         {
3936           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3937              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3938              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3939              screws this up.  */
3940           continue;
3941         }
3942       else if (bind == STB_GLOBAL)
3943         {
3944           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3945             flags = BSF_GLOBAL;
3946         }
3947       else if (bind == STB_WEAK)
3948         flags = BSF_WEAK;
3949       else
3950         {
3951           /* Leave it up to the processor backend.  */
3952         }
3953
3954       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3955         sec = bfd_und_section_ptr;
3956       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3957         sec = bfd_abs_section_ptr;
3958       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3959         {
3960           sec = bfd_com_section_ptr;
3961           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3962              calls the value we call the alignment.  */
3963           value = isym->st_size;
3964         }
3965       else
3966         {
3967           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3968           if (sec == NULL)
3969             sec = bfd_abs_section_ptr;
3970           else if (sec->kept_section)
3971             {
3972               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3973                  its visibility.  */
3974               sec = bfd_und_section_ptr;
3975               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3976             }
3977           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3978             value -= sec->vma;
3979         }
3980
3981       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3982                                               isym->st_name);
3983       if (name == NULL)
3984         goto error_free_vers;
3985
3986       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3987           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3988           && !info->relocatable)
3989         {
3990           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3991
3992           if (tcomm == NULL)
3993             {
3994               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3995                                                    (SEC_ALLOC
3996                                                     | SEC_IS_COMMON
3997                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3998                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3999               if (tcomm == NULL)
4000                 goto error_free_vers;
4001             }
4002           sec = tcomm;
4003         }
4004       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4005         {
4006           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4007                                              &sec, &value))
4008             goto error_free_vers;
4009
4010           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4011              should be skipped for some reason.  */
4012           if (name == NULL)
4013             continue;
4014         }
4015
4016       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4017       if (sec == NULL)
4018         {
4019           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4020           goto error_free_vers;
4021         }
4022
4023       if (bfd_is_und_section (sec)
4024           || bfd_is_com_section (sec))
4025         definition = FALSE;
4026       else
4027         definition = TRUE;
4028
4029       size_change_ok = FALSE;
4030       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4031       old_alignment = 0;
4032       old_bfd = NULL;
4033       new_sec = sec;
4034
4035       if (is_elf_hash_table (htab))
4036         {
4037           Elf_Internal_Versym iver;
4038           unsigned int vernum = 0;
4039           bfd_boolean skip;
4040
4041           if (ever == NULL)
4042             {
4043               if (info->default_imported_symver)
4044                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4045                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4046               else
4047                 iver.vs_vers = 0;
4048             }
4049           else
4050             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4051
4052           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4053
4054           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4055              1, we append the version name to the symbol name.
4056              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4057              if it is not a function, because it might be the version
4058              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4059           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4060               || (vernum > 1
4061                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4062                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4063             {
4064               const char *verstr;
4065               size_t namelen, verlen, newlen;
4066               char *newname, *p;
4067
4068               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4069                 {
4070                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4071                     verstr = NULL;
4072                   else if (vernum > 1)
4073                     verstr =
4074                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4075                   else
4076                     verstr = "";
4077
4078                   if (verstr == NULL)
4079                     {
4080                       (*_bfd_error_handler)
4081                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4082                          abfd, name, vernum,
4083                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4084                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4085                       goto error_free_vers;
4086                     }
4087                 }
4088               else
4089                 {
4090                   /* We cannot simply test for the number of
4091                      entries in the VERNEED section since the
4092                      numbers for the needed versions do not start
4093                      at 0.  */
4094                   Elf_Internal_Verneed *t;
4095
4096                   verstr = NULL;
4097                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4098                        t != NULL;
4099                        t = t->vn_nextref)
4100                     {
4101                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4102
4103                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4104                         {
4105                           if (a->vna_other == vernum)
4106                             {
4107                               verstr = a->vna_nodename;
4108                               break;
4109                             }
4110                         }
4111                       if (a != NULL)
4112                         break;
4113                     }
4114                   if (verstr == NULL)
4115                     {
4116                       (*_bfd_error_handler)
4117                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4118                          abfd, name, vernum);
4119                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4120                       goto error_free_vers;
4121                     }
4122                 }
4123
4124               namelen = strlen (name);
4125               verlen = strlen (verstr);
4126               newlen = namelen + verlen + 2;
4127               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4128                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4129                 ++newlen;
4130
4131               newname = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4132               if (newname == NULL)
4133                 goto error_free_vers;
4134               memcpy (newname, name, namelen);
4135               p = newname + namelen;
4136               *p++ = ELF_VER_CHR;
4137               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4138                  we add another @ to the name.  This indicates the
4139                  default version of the symbol.  */
4140               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4141                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4142                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4143               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4144
4145               name = newname;
4146             }
4147
4148           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4149                                       &value, &old_alignment,
4150                                       sym_hash, &skip, &override,
4151                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4152             goto error_free_vers;
4153
4154           if (skip)
4155             continue;
4156
4157           if (override)
4158             definition = FALSE;
4159
4160           h = *sym_hash;
4161           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4162                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4163             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4164
4165           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4166              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4167              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4168              will set a default for the alignment which we want to
4169              override. We also remember the old bfd where the existing
4170              definition comes from.  */
4171           switch (h->root.type)
4172             {
4173             default:
4174               break;
4175
4176             case bfd_link_hash_defined:
4177             case bfd_link_hash_defweak:
4178               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4179               break;
4180
4181             case bfd_link_hash_common:
4182               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4183               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4184               break;
4185             }
4186
4187           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4188               && ! override
4189               && vernum > 1
4190               && definition)
4191             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4192         }
4193
4194       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4195              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4196               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4197         goto error_free_vers;
4198
4199       h = *sym_hash;
4200       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4201              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4202         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4203       *sym_hash = h;
4204
4205       new_weakdef = FALSE;
4206       if (dynamic
4207           && definition
4208           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4209           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4210           && is_elf_hash_table (htab)
4211           && h->u.weakdef == NULL)
4212         {
4213           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4214              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4215              function we will set the weakdef field to the correct
4216              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4217              objects on this list, because that happens to be the only
4218              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4219              weak symbol, and the information is time consuming to
4220              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4221              then this symbol was already defined by some previous
4222              dynamic object, and we will be using that previous
4223              definition anyhow.  */
4224
4225           h->u.weakdef = weaks;
4226           weaks = h;
4227           new_weakdef = TRUE;
4228         }
4229
4230       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4231       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4232           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4233         {
4234           unsigned int align;
4235
4236           if (common)
4237             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4238           else
4239             {
4240               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4241                  We need to get the alignment from the section.  */
4242               align = new_sec->alignment_power;
4243             }
4244           if (align > old_alignment
4245               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4246                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4247               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4248             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4249           else
4250             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4251         }
4252
4253       if (is_elf_hash_table (htab))
4254         {
4255           bfd_boolean dynsym;
4256
4257           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4258              can change when a common symbol is overridden by a normal
4259              definition or a common symbol is ignored due to the old
4260              normal definition. We need to make sure the maximum
4261              alignment is maintained.  */
4262           if ((old_alignment || common)
4263               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4264             {
4265               unsigned int common_align;
4266               unsigned int normal_align;
4267               unsigned int symbol_align;
4268               bfd *normal_bfd;
4269               bfd *common_bfd;
4270
4271               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4272               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4273                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4274                 {
4275                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4276                   if (normal_align > symbol_align)
4277                     normal_align = symbol_align;
4278                 }
4279               else
4280                 normal_align = symbol_align;
4281
4282               if (old_alignment)
4283                 {
4284                   common_align = old_alignment;
4285                   common_bfd = old_bfd;
4286                   normal_bfd = abfd;
4287                 }
4288               else
4289                 {
4290                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4291                   common_bfd = abfd;
4292                   normal_bfd = old_bfd;
4293                 }
4294
4295               if (normal_align < common_align)
4296                 {
4297                   /* PR binutils/2735 */
4298                   if (normal_bfd == NULL)
4299                     (*_bfd_error_handler)
4300                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4301                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4302                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4303                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4304                   else
4305                     (*_bfd_error_handler)
4306                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4307                          " is smaller than %u in %B"),
4308                        normal_bfd, common_bfd,
4309                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4310                 }
4311             }
4312
4313           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4314           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4315               && (definition || h->size == 0))
4316             {
4317               if (h->size != 0
4318                   && h->size != isym->st_size
4319                   && ! size_change_ok)
4320                 (*_bfd_error_handler)
4321                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4322                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4323                    old_bfd, abfd,
4324                    name, (unsigned long) h->size,
4325                    (unsigned long) isym->st_size);
4326
4327               h->size = isym->st_size;
4328             }
4329
4330           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4331              to be the size of the common symbol.  The code just above
4332              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4333              don't warn about a size change here, because that is
4334              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4335              function types.  */
4336           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4337             h->size = h->root.u.c.size;
4338
4339           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4340               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4341             {
4342               if (h->type != STT_NOTYPE
4343                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
4344                   && ! type_change_ok)
4345                 (*_bfd_error_handler)
4346                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4347                      " from %d to %d in %B"),
4348                    abfd, name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info));
4349
4350               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4351             }
4352
4353           /* Merge st_other field.  */
4354           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4355
4356           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4357              reference or definition we just found.  Keep a count of
4358              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4359              is one which is referenced or defined by both a regular
4360              object and a shared object.  */
4361           dynsym = FALSE;
4362           if (! dynamic)
4363             {
4364               if (! definition)
4365                 {
4366                   h->ref_regular = 1;
4367                   if (bind != STB_WEAK)
4368                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4369                 }
4370               else
4371                 {
4372                   h->def_regular = 1;
4373                   if (h->def_dynamic)
4374                     {
4375                       h->def_dynamic = 0;
4376                       h->ref_dynamic = 1;
4377                       h->dynamic_def = 1;
4378                     }
4379                 }
4380               if (! info->executable
4381                   || h->def_dynamic
4382                   || h->ref_dynamic)
4383                 dynsym = TRUE;
4384             }
4385           else
4386             {
4387               if (! definition)
4388                 h->ref_dynamic = 1;
4389               else
4390                 h->def_dynamic = 1;
4391               if (h->def_regular
4392                   || h->ref_regular
4393                   || (h->u.weakdef != NULL
4394                       && ! new_weakdef
4395                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4396                 dynsym = TRUE;
4397             }
4398
4399           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4400             {
4401               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4402               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4403               dynsym = FALSE;
4404             }
4405
4406           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4407              the default name.  */
4408           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4409             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4410                                               &sec, &value, &dynsym,
4411                                               override))
4412               goto error_free_vers;
4413
4414           if (definition && !dynamic)
4415             {
4416               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4417               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4418                 {
4419                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4420                      aliases can be checked.  */
4421                   if (!nondeflt_vers)
4422                     {
4423                       amt = ((isymend - isym + 1)
4424                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4425                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
4426                       if (!nondeflt_vers)
4427                         goto error_free_vers;
4428                     }
4429                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4430                 }
4431             }
4432
4433           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4434             {
4435               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4436                 goto error_free_vers;
4437               if (h->u.weakdef != NULL
4438                   && ! new_weakdef
4439                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4440                 {
4441                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4442                     goto error_free_vers;
4443                 }
4444             }
4445           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4446             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4447                visibility says it should not be visible, turn it into
4448                a local symbol.  */
4449             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4450               {
4451               case STV_INTERNAL:
4452               case STV_HIDDEN:
4453                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4454                 dynsym = FALSE;
4455                 break;
4456               }
4457
4458           if (!add_needed
4459               && definition
4460               && ((dynsym
4461                    && h->ref_regular)
4462                   || (h->ref_dynamic
4463                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4464                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4465             {
4466               int ret;
4467               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4468
4469               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4470                  other library is referenced by a regular object.
4471                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4472                  --no-add-needed is used.  */
4473               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4474                 {
4475                   (*_bfd_error_handler)
4476                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
4477                      abfd, name);
4478                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4479                   goto error_free_vers;
4480                 }
4481
4482               elf_dyn_lib_class (abfd) &= ~DYN_AS_NEEDED;
4483
4484               add_needed = TRUE;
4485               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4486               if (ret < 0)
4487                 goto error_free_vers;
4488
4489               BFD_ASSERT (ret == 0);
4490             }
4491         }
4492     }
4493
4494   if (extversym != NULL)
4495     {
4496       free (extversym);
4497       extversym = NULL;
4498     }
4499
4500   if (isymbuf != NULL)
4501     {
4502       free (isymbuf);
4503       isymbuf = NULL;
4504     }
4505
4506   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4507     {
4508       unsigned int i;
4509
4510       /* Restore the symbol table.  */
4511       if (bed->as_needed_cleanup)
4512         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4513       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4514       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4515       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4516       htab->root.table.table = old_table;
4517       htab->root.table.size = old_size;
4518       htab->root.table.count = old_count;
4519       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4520       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4521       htab->root.undefs = old_undefs;
4522       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4523       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4524         {
4525           struct bfd_hash_entry *p;
4526           struct elf_link_hash_entry *h;
4527
4528           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4529             {
4530               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4531               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4532                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4533               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4534                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4535
4536               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4537               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4538               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4539               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4540                 {
4541                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4542                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4543                 }
4544             }
4545         }
4546
4547       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4548          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4549       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4550                                        notice_not_needed))
4551         goto error_free_vers;
4552
4553       free (old_tab);
4554       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4555                            alloc_mark);
4556       if (nondeflt_vers != NULL)
4557         free (nondeflt_vers);
4558       return TRUE;
4559     }
4560
4561   if (old_tab != NULL)
4562     {
4563       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4564                                        notice_needed))
4565         goto error_free_vers;
4566       free (old_tab);
4567       old_tab = NULL;
4568     }
4569
4570   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4571      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4572   if (nondeflt_vers != NULL)
4573     {
4574       bfd_size_type cnt, symidx;
4575
4576       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4577         {
4578           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4579           char *shortname, *p;
4580
4581           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4582           if (p == NULL
4583               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4584                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4585             continue;
4586
4587           amt = p - h->root.root.string;
4588           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
4589           if (!shortname)
4590             goto error_free_vers;
4591           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4592           shortname[amt] = '\0';
4593
4594           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4595                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4596                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4597           if (hi != NULL
4598               && hi->root.type == h->root.type
4599               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4600               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4601             {
4602               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4603               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4604               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4605               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4606               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4607               if (sym_hash)
4608                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4609                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4610                     {
4611                       sym_hash[symidx] = h;
4612                       break;
4613                     }
4614             }
4615           free (shortname);
4616         }
4617       free (nondeflt_vers);
4618       nondeflt_vers = NULL;
4619     }
4620
4621   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4622      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4623      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4624      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4625      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4626      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4627      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4628      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4629      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4630      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4631      assembler code, handling it correctly would be very time
4632      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4633      either.  */
4634   if (weaks != NULL)
4635     {
4636       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4637       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4638       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4639       struct elf_link_hash_entry *h;
4640       size_t sym_count;
4641
4642       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4643          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4644          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4645       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4646       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
4647       if (sorted_sym_hash == NULL)
4648         goto error_return;
4649       sym_hash = sorted_sym_hash;
4650       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4651       hppend = hpp + extsymcount;
4652       sym_count = 0;
4653       for (; hpp < hppend; hpp++)
4654         {
4655           h = *hpp;
4656           if (h != NULL
4657               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4658               && !bed->is_function_type (h->type))
4659             {
4660               *sym_hash = h;
4661               sym_hash++;
4662               sym_count++;
4663             }
4664         }
4665
4666       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4667              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4668              elf_sort_symbol);
4669
4670       while (weaks != NULL)
4671         {
4672           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4673           asection *slook;
4674           bfd_vma vlook;
4675           long ilook;
4676           size_t i, j, idx;
4677
4678           hlook = weaks;
4679           weaks = hlook->u.weakdef;
4680           hlook->u.weakdef = NULL;
4681
4682           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4683                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4684                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4685                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4686           slook = hlook->root.u.def.section;
4687           vlook = hlook->root.u.def.value;
4688
4689           ilook = -1;
4690           i = 0;
4691           j = sym_count;
4692           while (i < j)
4693             {
4694               bfd_signed_vma vdiff;
4695               idx = (i + j) / 2;
4696               h = sorted_sym_hash [idx];
4697               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4698               if (vdiff < 0)
4699                 j = idx;
4700               else if (vdiff > 0)
4701                 i = idx + 1;
4702               else
4703                 {
4704                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4705                   if (sdiff < 0)
4706                     j = idx;
4707                   else if (sdiff > 0)
4708                     i = idx + 1;
4709                   else
4710                     {
4711                       ilook = idx;
4712                       break;
4713                     }
4714                 }
4715             }
4716
4717           /* We didn't find a value/section match.  */
4718           if (ilook == -1)
4719             continue;
4720
4721           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4722             {
4723               h = sorted_sym_hash [i];
4724
4725               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4726               if (h->root.u.def.value != vlook
4727                   || h->root.u.def.section != slook)
4728                 break;
4729               else if (h != hlook)
4730                 {
4731                   hlook->u.weakdef = h;
4732
4733                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4734                      symbols, make sure the real definition is put
4735                      there as well.  */
4736                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4737                     {
4738                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4739                         {
4740                         err_free_sym_hash:
4741                           free (sorted_sym_hash);
4742                           goto error_return;
4743                         }
4744                     }
4745
4746                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4747                      symbols, make sure the weak definition is put
4748                      there as well.  If we don't do this, then the
4749                      dynamic loader might not merge the entries for the
4750                      real definition and the weak definition.  */
4751                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4752                     {
4753                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4754                         goto err_free_sym_hash;
4755                     }
4756                   break;
4757                 }
4758             }
4759         }
4760
4761       free (sorted_sym_hash);
4762     }
4763
4764   if (bed->check_directives
4765       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4766     return FALSE;
4767
4768   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4769      not a shared library, then let the backend look through the
4770      relocs.
4771
4772      This is required to build global offset table entries and to
4773      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4774      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4775      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4776      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4777      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4778      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4779      which causes the linker to require additional runtime memory or
4780      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4781      This would be a good case for using mmap.
4782
4783      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4784      different format.  It probably can't be done.  */
4785   if (! dynamic
4786       && is_elf_hash_table (htab)
4787       && bed->check_relocs != NULL
4788       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4789     {
4790       asection *o;
4791
4792       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4793         {
4794           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4795           bfd_boolean ok;
4796
4797           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4798               || o->reloc_count == 0
4799               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4800                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4801               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4802             continue;
4803
4804           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4805                                                        info->keep_memory);
4806           if (internal_relocs == NULL)
4807             goto error_return;
4808
4809           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4810
4811           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4812             free (internal_relocs);
4813
4814           if (! ok)
4815             goto error_return;
4816         }
4817     }
4818
4819   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4820      of the .stab/.stabstr sections.  */
4821   if (! dynamic
4822       && ! info->traditional_format
4823       && is_elf_hash_table (htab)
4824       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4825     {
4826       asection *stabstr;
4827
4828       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4829       if (stabstr != NULL)
4830         {
4831           bfd_size_type string_offset = 0;
4832           asection *stab;
4833
4834           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4835             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4836                 && (!stab->name[5] ||
4837                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4838                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4839                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4840               {
4841                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4842
4843                 secdata = elf_section_data (stab);
4844                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4845                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4846                                                &string_offset))
4847                   goto error_return;
4848                 if (secdata->sec_info)
4849                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4850             }
4851         }
4852     }
4853
4854   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4855     {
4856       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4857       struct elf_link_loaded_list *n;
4858
4859       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4860       if (n == NULL)
4861         goto error_return;
4862       n->abfd = abfd;
4863       n->next = htab->loaded;
4864       htab->loaded = n;
4865     }
4866
4867   return TRUE;
4868
4869  error_free_vers:
4870   if (old_tab != NULL)
4871     free (old_tab);
4872   if (nondeflt_vers != NULL)
4873     free (nondeflt_vers);
4874   if (extversym != NULL)
4875     free (extversym);
4876  error_free_sym:
4877   if (isymbuf != NULL)
4878     free (isymbuf);
4879  error_return:
4880   return FALSE;
4881 }
4882
4883 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4884    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4885
4886 struct elf_link_hash_entry *
4887 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4888                                 struct bfd_link_info *info,
4889                                 const char *name)
4890 {
4891   struct elf_link_hash_entry *h;
4892   char *p, *copy;
4893   size_t len, first;
4894
4895   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4896   if (h != NULL)
4897     return h;
4898
4899   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4900      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4901      The effect is that references to the symbol with and without the
4902      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4903
4904   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4905   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4906     return h;
4907
4908   /* First check with only one `@'.  */
4909   len = strlen (name);
4910   copy = bfd_alloc (abfd, len);
4911   if (copy == NULL)
4912     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4913
4914   first = p - name + 1;
4915   memcpy (copy, name, first);
4916   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4917
4918   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4919   if (h == NULL)
4920     {
4921       /* We also need to check references to the symbol without the
4922          version.  */
4923       copy[first - 1] = '\0';
4924       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4925                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4926     }
4927
4928   bfd_release (abfd, copy);
4929   return h;
4930 }
4931
4932 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4933    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4934    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4935    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4936    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4937    object files, which also define symbols, some of which are the same
4938    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4939    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4940    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4941    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4942    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4943    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4944    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4945    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4946    precede libc.so.1 in the archive.
4947
4948    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4949    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4950    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4951    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4952    object file.
4953
4954    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4955    table until nothing further is resolved.  */
4956
4957 static bfd_boolean
4958 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4959 {
4960   symindex c;
4961   bfd_boolean *defined = NULL;
4962   bfd_boolean *included = NULL;
4963   carsym *symdefs;
4964   bfd_boolean loop;
4965   bfd_size_type amt;
4966   const struct elf_backend_data *bed;
4967   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4968     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4969
4970   if (! bfd_has_map (abfd))
4971     {
4972       /* An empty archive is a special case.  */
4973       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4974         return TRUE;
4975       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4976       return FALSE;
4977     }
4978
4979   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4980      files we know to be already included.  This is to speed up the
4981      second and subsequent passes.  */
4982   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4983   if (c == 0)
4984     return TRUE;
4985   amt = c;
4986   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4987   defined = bfd_zmalloc (amt);
4988   included = bfd_zmalloc (amt);
4989   if (defined == NULL || included == NULL)
4990     goto error_return;
4991
4992   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4993   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4994   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4995
4996   do
4997     {
4998       file_ptr last;
4999       symindex i;
5000       carsym *symdef;
5001       carsym *symdefend;
5002
5003       loop = FALSE;
5004       last = -1;
5005
5006       symdef = symdefs;
5007       symdefend = symdef + c;
5008       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5009         {
5010           struct elf_link_hash_entry *h;
5011           bfd *element;
5012           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5013           symindex mark;
5014
5015           if (defined[i] || included[i])
5016             continue;
5017           if (symdef->file_offset == last)
5018             {
5019               included[i] = TRUE;
5020               continue;
5021             }
5022
5023           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5024           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5025             goto error_return;
5026
5027           if (h == NULL)
5028             continue;
5029
5030           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5031             {
5032               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5033                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5034                  only want to include it however, if this archive element
5035                  contains a definition of the symbol, not just another common
5036                  declaration of it.
5037
5038                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5039                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5040                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5041                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5042                  table and check that to see what kind of symbol definition
5043                  this is.  */
5044               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5045                 continue;
5046             }
5047           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5048             {
5049               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5050                 defined[i] = TRUE;
5051               continue;
5052             }
5053
5054           /* We need to include this archive member.  */
5055           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5056           if (element == NULL)
5057             goto error_return;
5058
5059           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5060             goto error_return;
5061
5062           /* Doublecheck that we have not included this object
5063              already--it should be impossible, but there may be
5064              something wrong with the archive.  */
5065           if (element->archive_pass != 0)
5066             {
5067               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5068               goto error_return;
5069             }
5070           element->archive_pass = 1;
5071
5072           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5073
5074           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
5075                                                          symdef->name))
5076             goto error_return;
5077           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
5078             goto error_return;
5079
5080           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5081              another pass through the archive in order to see whether
5082              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5083              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5084              undefined symbol which is defined later on in this pass
5085              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5086              does make the code less efficient than it could be.  */
5087           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5088             loop = TRUE;
5089
5090           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5091              which we have already seen in this pass.  */
5092           mark = i;
5093           do
5094             {
5095               included[mark] = TRUE;
5096               if (mark == 0)
5097                 break;
5098               --mark;
5099             }
5100           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5101
5102           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5103              on through the loop.  */
5104           last = symdef->file_offset;
5105         }
5106     }
5107   while (loop);
5108
5109   free (defined);
5110   free (included);
5111
5112   return TRUE;
5113
5114  error_return:
5115   if (defined != NULL)
5116     free (defined);
5117   if (included != NULL)
5118     free (included);
5119   return FALSE;
5120 }
5121
5122 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5123    appropriate.  */
5124
5125 bfd_boolean
5126 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5127 {
5128   switch (bfd_get_format (abfd))
5129     {
5130     case bfd_object:
5131       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5132     case bfd_archive:
5133       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5134     default:
5135       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5136       return FALSE;
5137     }
5138 }
5139 \f
5140 struct hash_codes_info
5141 {
5142   unsigned long *hashcodes;
5143   bfd_boolean error;
5144 };
5145
5146 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5147    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5148
5149 static bfd_boolean
5150 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5151 {
5152   struct hash_codes_info *inf = data;
5153   const char *name;
5154   char *p;
5155   unsigned long ha;
5156   char *alc = NULL;
5157
5158   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5159     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5160
5161   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5162   if (h->dynindx == -1)
5163     return TRUE;
5164
5165   name = h->root.root.string;
5166   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5167   if (p != NULL)
5168     {
5169       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
5170       if (alc == NULL)
5171         {
5172           inf->error = TRUE;
5173           return FALSE;
5174         }
5175       memcpy (alc, name, p - name);
5176       alc[p - name] = '\0';
5177       name = alc;
5178     }
5179
5180   /* Compute the hash value.  */
5181   ha = bfd_elf_hash (name);
5182
5183   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5184   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5185
5186   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5187      later.  */
5188   h->u.elf_hash_value = ha;
5189
5190   if (alc != NULL)
5191     free (alc);
5192
5193   return TRUE;
5194 }
5195
5196 struct collect_gnu_hash_codes
5197 {
5198   bfd *output_bfd;
5199   const struct elf_backend_data *bed;
5200   unsigned long int nsyms;
5201   unsigned long int maskbits;
5202   unsigned long int *hashcodes;
5203   unsigned long int *hashval;
5204   unsigned long int *indx;
5205   unsigned long int *counts;
5206   bfd_vma *bitmask;
5207   bfd_byte *contents;
5208   long int min_dynindx;
5209   unsigned long int bucketcount;
5210   unsigned long int symindx;
5211   long int local_indx;
5212   long int shift1, shift2;
5213   unsigned long int mask;
5214   bfd_boolean error;
5215 };
5216
5217 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5218    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5219
5220 static bfd_boolean
5221 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5222 {
5223   struct collect_gnu_hash_codes *s = data;
5224   const char *name;
5225   char *p;
5226   unsigned long ha;
5227   char *alc = NULL;
5228
5229   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5230     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5231
5232   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5233   if (h->dynindx == -1)
5234     return TRUE;
5235
5236   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5237   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5238     return TRUE;
5239
5240   name = h->root.root.string;
5241   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5242   if (p != NULL)
5243     {
5244       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
5245       if (alc == NULL)
5246         {
5247           s->error = TRUE;
5248           return FALSE;
5249         }
5250       memcpy (alc, name, p - name);
5251       alc[p - name] = '\0';
5252       name = alc;
5253     }
5254
5255   /* Compute the hash value.  */
5256   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5257
5258   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5259      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5260   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5261   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5262   ++s->nsyms;
5263   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5264     s->min_dynindx = h->dynindx;
5265
5266   if (alc != NULL)
5267     free (alc);
5268
5269   return TRUE;
5270 }
5271
5272 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5273    final dynaminc symbol renumbering.  */
5274
5275 static bfd_boolean
5276 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5277 {
5278   struct collect_gnu_hash_codes *s = data;
5279   unsigned long int bucket;
5280   unsigned long int val;
5281
5282   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5283     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5284
5285   /* Ignore indirect symbols.  */
5286   if (h->dynindx == -1)
5287     return TRUE;
5288
5289   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5290   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5291     {
5292       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5293         h->dynindx = s->local_indx++;
5294       return TRUE;
5295     }
5296
5297   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5298   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5299         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5300   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5301   s->bitmask[val]
5302     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5303   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5304   if (s->counts[bucket] == 1)
5305     /* Last element terminates the chain.  */
5306     val |= 1;
5307   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5308               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5309   --s->counts[bucket];
5310   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5311   return TRUE;
5312 }
5313
5314 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5315
5316 bfd_boolean
5317 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5318 {
5319   return !(h->forced_local
5320            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5321            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5322            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5323                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5324                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5325 }
5326
5327 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5328    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5329    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5330    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5331    than 32771 buckets.  */
5332
5333 static const size_t elf_buckets[] =
5334 {
5335   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5336   16411, 32771, 0
5337 };
5338
5339 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5340    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5341    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5342    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5343    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5344    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5345    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5346    (= short chain lengths) and table size.  */
5347 static size_t
5348 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info,
5349                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5350                       unsigned long int nsyms,
5351                       int gnu_hash)
5352 {
5353   size_t best_size = 0;
5354   unsigned long int i;
5355
5356   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5357      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5358      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5359 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5360   if (info->optimize)
5361     {
5362       size_t minsize;
5363       size_t maxsize;
5364       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5365       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5366       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5367       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5368       unsigned long int *counts;
5369       bfd_size_type amt;
5370
5371       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5372          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5373          2*NSYMS buckets.  */
5374       minsize = nsyms / 4;
5375       if (minsize == 0)
5376         minsize = 1;
5377       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5378       if (gnu_hash)
5379         {
5380           if (minsize < 2)
5381             minsize = 2;
5382           if ((best_size & 31) == 0)
5383             ++best_size;
5384         }
5385
5386       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5387          since the size could be large.  */
5388       amt = maxsize;
5389       amt *= sizeof (unsigned long int);
5390       counts = bfd_malloc (amt);
5391       if (counts == NULL)
5392         return 0;
5393
5394       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5395          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5396          of the table.  */
5397       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5398         {
5399           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5400           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5401           unsigned long int j;
5402           unsigned long int fact;
5403
5404           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5405             continue;
5406
5407           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5408
5409           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5410           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5411             ++counts[hashcodes[j] % i];
5412
5413           /* For the weight function we need some information about the
5414              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5415              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5416              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5417              to have a better value some day simply define this value.  */
5418 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5419 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5420 # endif
5421
5422           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5423              and the chains.  */
5424           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5425
5426 # if 1
5427           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5428              of all the chain lengths (which favors many small chain
5429              over a few long chains).  */
5430           for (j = 0; j < i; ++j)
5431             max += counts[j] * counts[j];
5432
5433           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5434           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5435           max *= fact * fact;
5436 # else
5437           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5438              also add squares of the size but we also add penalties for
5439              empty slots (the +1 term).  */
5440           for (j = 0; j < i; ++j)
5441             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5442
5443           /* The overall size of the table is considered, but not as
5444              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5445           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5446           max *= fact;
5447 # endif
5448
5449           /* Compare with current best results.  */
5450           if (max < best_chlen)
5451             {
5452               best_chlen = max;
5453               best_size = i;
5454             }
5455         }
5456
5457       free (counts);
5458     }
5459   else
5460 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5461     {
5462       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5463          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5464          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5465       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5466         {
5467           best_size = elf_buckets[i];
5468           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5469             break;
5470         }
5471       if (gnu_hash && best_size < 2)
5472         best_size = 2;
5473     }
5474
5475   return best_size;
5476 }
5477
5478 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5479    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5480    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5481    addresses of the various sections.  */
5482
5483 bfd_boolean
5484 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5485                                const char *soname,
5486                                const char *rpath,
5487                                const char *filter_shlib,
5488                                const char * const *auxiliary_filters,
5489                                struct bfd_link_info *info,
5490                                asection **sinterpptr,
5491                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5492 {
5493   bfd_size_type soname_indx;
5494   bfd *dynobj;
5495   const struct elf_backend_data *bed;
5496   struct elf_info_failed asvinfo;
5497
5498   *sinterpptr = NULL;
5499
5500   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5501
5502   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5503     return TRUE;
5504
5505   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5506   if (info->execstack)
5507     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5508   else if (info->noexecstack)
5509     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5510   else
5511     {
5512       bfd *inputobj;
5513       asection *notesec = NULL;
5514       int exec = 0;
5515
5516       for (inputobj = info->input_bfds;
5517            inputobj;
5518            inputobj = inputobj->link_next)
5519         {
5520           asection *s;
5521
5522           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_LINKER_CREATED))
5523             continue;
5524           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5525           if (s)
5526             {
5527               if (s->flags & SEC_CODE)
5528                 exec = PF_X;
5529               notesec = s;
5530             }
5531           else if (bed->default_execstack)
5532             exec = PF_X;
5533         }
5534       if (notesec)
5535         {
5536           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5537           if (exec && info->relocatable
5538               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5539             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5540         }
5541     }
5542
5543   /* Any syms created from now on start with -1 in
5544      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5545   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5546     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5547   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5548     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5549
5550   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5551      we're dynamic or not.  */
5552   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5553       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5554     return FALSE;
5555
5556   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5557     return FALSE;
5558
5559   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5560
5561   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5562      do here.  */
5563   if (dynobj == NULL)
5564     return TRUE;
5565
5566   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5567     {
5568       struct elf_info_failed eif;
5569       struct elf_link_hash_entry *h;
5570       asection *dynstr;
5571       struct bfd_elf_version_tree *t;
5572       struct bfd_elf_version_expr *d;
5573       asection *s;
5574       bfd_boolean all_defined;
5575
5576       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5577       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5578
5579       if (soname != NULL)
5580         {
5581           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5582                                              soname, TRUE);
5583           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5584               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5585             return FALSE;
5586         }
5587
5588       if (info->symbolic)
5589         {
5590           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5591             return FALSE;
5592           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5593         }
5594
5595       if (rpath != NULL)
5596         {
5597           bfd_size_type indx;
5598
5599           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5600                                       TRUE);
5601           if (indx == (bfd_size_type) -1
5602               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5603             return FALSE;
5604
5605           if  (info->new_dtags)
5606             {
5607               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5608               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5609                 return FALSE;
5610             }
5611         }
5612
5613       if (filter_shlib != NULL)
5614         {
5615           bfd_size_type indx;
5616
5617           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5618                                       filter_shlib, TRUE);
5619           if (indx == (bfd_size_type) -1
5620               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5621             return FALSE;
5622         }
5623
5624       if (auxiliary_filters != NULL)
5625         {
5626           const char * const *p;
5627
5628           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5629             {
5630               bfd_size_type indx;
5631
5632               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5633                                           *p, TRUE);
5634               if (indx == (bfd_size_type) -1
5635                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5636                 return FALSE;
5637             }
5638         }
5639
5640       eif.info = info;
5641       eif.verdefs = verdefs;
5642       eif.failed = FALSE;
5643
5644       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5645          table (this is not the normal case), then do so.  */
5646       if (info->export_dynamic
5647           || (info->executable && info->dynamic))
5648         {
5649           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5650                                   _bfd_elf_export_symbol,
5651                                   &eif);
5652           if (eif.failed)
5653             return FALSE;
5654         }
5655
5656       /* Make all global versions with definition.  */
5657       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5658         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5659           if (!d->symver && d->literal)
5660             {
5661               const char *verstr, *name;
5662               size_t namelen, verlen, newlen;
5663               char *newname, *p;
5664               struct elf_link_hash_entry *newh;
5665
5666               name = d->pattern;
5667               namelen = strlen (name);
5668               verstr = t->name;
5669               verlen = strlen (verstr);
5670               newlen = namelen + verlen + 3;
5671
5672               newname = bfd_malloc (newlen);
5673               if (newname == NULL)
5674                 return FALSE;
5675               memcpy (newname, name, namelen);
5676
5677               /* Check the hidden versioned definition.  */
5678               p = newname + namelen;
5679               *p++ = ELF_VER_CHR;
5680               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5681               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5682                                            newname, FALSE, FALSE,
5683                                            FALSE);
5684               if (newh == NULL
5685                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5686                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5687                 {
5688                   /* Check the default versioned definition.  */
5689                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5690                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5691                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5692                                                newname, FALSE, FALSE,
5693                                                FALSE);
5694                 }
5695               free (newname);
5696
5697               /* Mark this version if there is a definition and it is
5698                  not defined in a shared object.  */
5699               if (newh != NULL
5700                   && !newh->def_dynamic
5701                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5702                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5703                 d->symver = 1;
5704             }
5705
5706       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5707       asvinfo.info = info;
5708       asvinfo.verdefs = verdefs;
5709       asvinfo.failed = FALSE;
5710
5711       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5712                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5713                               &asvinfo);
5714       if (asvinfo.failed)
5715         return FALSE;
5716
5717       if (!info->allow_undefined_version)
5718         {
5719           /* Check if all global versions have a definition.  */
5720           all_defined = TRUE;
5721           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5722             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5723               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5724                 {
5725                   (*_bfd_error_handler)
5726                     (_("%s: undefined version: %s"),
5727                      d->pattern, t->name);
5728                   all_defined = FALSE;
5729                 }
5730
5731           if (!all_defined)
5732             {
5733               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5734               return FALSE;
5735             }
5736         }
5737
5738       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5739          the backend pick a reasonable value for them.  */
5740       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5741                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5742                               &eif);
5743       if (eif.failed)
5744         return FALSE;
5745
5746       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5747          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5748          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5749
5750       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5751          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5752       h = (info->init_function
5753            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5754                                    info->init_function, FALSE,
5755                                    FALSE, FALSE)
5756            : NULL);
5757       if (h != NULL
5758           && (h->ref_regular
5759               || h->def_regular))
5760         {
5761           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5762             return FALSE;
5763         }
5764       h = (info->fini_function
5765            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5766                                    info->fini_function, FALSE,
5767                                    FALSE, FALSE)
5768            : NULL);
5769       if (h != NULL
5770           && (h->ref_regular
5771               || h->def_regular))
5772         {
5773           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5774             return FALSE;
5775         }
5776
5777       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5778       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5779         {
5780           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5781           if (! info->executable)
5782             {
5783               bfd *sub;
5784               asection *o;
5785
5786               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5787                    sub = sub->link_next)
5788                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5789                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5790                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5791                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5792                       {
5793                         (*_bfd_error_handler)
5794                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5795                            sub);
5796                         break;
5797                       }
5798
5799               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5800               return FALSE;
5801             }
5802
5803           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5804               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5805             return FALSE;
5806         }
5807       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5808       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5809         {
5810           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5811               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5812             return FALSE;
5813         }
5814       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5815       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5816         {
5817           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5818               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5819             return FALSE;
5820         }
5821
5822       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5823       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5824          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5825          individually;  This quick check covers for the case where
5826          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5827       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5828         {
5829           bfd_size_type strsize;
5830
5831           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5832           if ((info->emit_hash
5833                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5834               || (info->emit_gnu_hash
5835                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5836               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5837               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5838               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5839               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5840                                               bed->s->sizeof_sym))
5841             return FALSE;
5842         }
5843     }
5844
5845   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5846      sections.  */
5847   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5848       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5849     return FALSE;
5850
5851   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5852     {
5853       unsigned long section_sym_count;
5854       asection *s;
5855
5856       /* Set up the version definition section.  */
5857       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5858       BFD_ASSERT (s != NULL);
5859
5860       /* We may have created additional version definitions if we are
5861          just linking a regular application.  */
5862       verdefs = asvinfo.verdefs;
5863
5864       /* Skip anonymous version tag.  */
5865       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5866         verdefs = verdefs->next;
5867
5868       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5869         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5870       else
5871         {
5872           unsigned int cdefs;
5873           bfd_size_type size;
5874           struct bfd_elf_version_tree *t;
5875           bfd_byte *p;
5876           Elf_Internal_Verdef def;
5877           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5878           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5879           struct elf_link_hash_entry *h;
5880           const char *name;
5881
5882           cdefs = 0;
5883           size = 0;
5884
5885           /* Make space for the base version.  */
5886           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5887           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5888           ++cdefs;
5889
5890           /* Make space for the default version.  */
5891           if (info->create_default_symver)
5892             {
5893               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5894               ++cdefs;
5895             }
5896
5897           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5898             {
5899               struct bfd_elf_version_deps *n;
5900
5901               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5902               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5903               ++cdefs;
5904
5905               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5906                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5907             }
5908
5909           s->size = size;
5910           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5911           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5912             return FALSE;
5913
5914           /* Fill in the version definition section.  */
5915
5916           p = s->contents;
5917
5918           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5919           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5920           def.vd_ndx = 1;
5921           def.vd_cnt = 1;
5922           if (info->create_default_symver)
5923             {
5924               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5925               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5926             }
5927           else
5928             {
5929               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5930               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5931                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5932             }
5933
5934           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5935             {
5936               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5937                                       soname_indx);
5938               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5939               defaux.vda_name = soname_indx;
5940               name = soname;
5941             }
5942           else
5943             {
5944               bfd_size_type indx;
5945
5946               name = lbasename (output_bfd->filename);
5947               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5948               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5949                                           name, FALSE);
5950               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5951                 return FALSE;
5952               defaux.vda_name = indx;
5953             }
5954           defaux.vda_next = 0;
5955
5956           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5957                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5958           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5959           if (info->create_default_symver)
5960             {
5961               /* Add a symbol representing this version.  */
5962               bh = NULL;
5963               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5964                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5965                       0, NULL, FALSE,
5966                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5967                 return FALSE;
5968               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5969               h->non_elf = 0;
5970               h->def_regular = 1;
5971               h->type = STT_OBJECT;
5972               h->verinfo.vertree = NULL;
5973
5974               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5975                 return FALSE;
5976
5977               /* Create a duplicate of the base version with the same
5978                  aux block, but different flags.  */
5979               def.vd_flags = 0;
5980               def.vd_ndx = 2;
5981               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5982               if (verdefs)
5983                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5984                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5985               else
5986                 def.vd_next = 0;
5987               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5988                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5989               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5990             }
5991           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5992                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5993           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5994
5995           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5996             {
5997               unsigned int cdeps;
5998               struct bfd_elf_version_deps *n;
5999
6000               cdeps = 0;
6001               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6002                 ++cdeps;
6003
6004               /* Add a symbol representing this version.  */
6005               bh = NULL;
6006               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6007                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6008                       0, NULL, FALSE,
6009                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6010                 return FALSE;
6011               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6012               h->non_elf = 0;
6013               h->def_regular = 1;
6014               h->type = STT_OBJECT;
6015               h->verinfo.vertree = t;
6016
6017               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6018                 return FALSE;
6019
6020               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6021               def.vd_flags = 0;
6022               if (t->globals.list == NULL
6023                   && t->locals.list == NULL
6024                   && ! t->used)
6025                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6026               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6027               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6028               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6029               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6030               def.vd_next = 0;
6031               if (t->next != NULL)
6032                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6033                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6034
6035               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6036                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6037               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6038
6039               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6040               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6041                                       h->dynstr_index);
6042               defaux.vda_next = 0;
6043               if (t->deps != NULL)
6044                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6045               t->name_indx = defaux.vda_name;
6046
6047               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6048                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6049               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6050
6051               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6052                 {
6053                   if (n->version_needed == NULL)
6054                     {
6055                       /* This can happen if there was an error in the
6056                          version script.  */
6057                       defaux.vda_name = 0;
6058                     }
6059                   else
6060                     {
6061                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6062                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6063                                               defaux.vda_name);
6064                     }
6065                   if (n->next == NULL)
6066                     defaux.vda_next = 0;
6067                   else
6068                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6069
6070                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6071                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6072                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6073                 }
6074             }
6075
6076           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6077               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6078             return FALSE;
6079
6080           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6081         }
6082
6083       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6084         {
6085           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6086             return FALSE;
6087         }
6088       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6089         {
6090           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6091             return FALSE;
6092         }
6093
6094       if (info->flags_1)
6095         {
6096           if (info->executable)
6097             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6098                                 | DF_1_NODELETE
6099                                 | DF_1_NOOPEN);
6100           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6101             return FALSE;
6102         }
6103
6104       /* Work out the size of the version reference section.  */
6105
6106       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
6107       BFD_ASSERT (s != NULL);
6108       {
6109         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6110
6111         sinfo.info = info;
6112         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6113         if (sinfo.vers == 0)
6114           sinfo.vers = 1;
6115         sinfo.failed = FALSE;
6116
6117         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6118                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6119                                 &sinfo);
6120         if (sinfo.failed)
6121           return FALSE;
6122
6123         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6124           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6125         else
6126           {
6127             Elf_Internal_Verneed *t;
6128             unsigned int size;
6129             unsigned int crefs;
6130             bfd_byte *p;
6131
6132             /* Build the version definition section.  */
6133             size = 0;
6134             crefs = 0;
6135             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6136                  t != NULL;
6137                  t = t->vn_nextref)
6138               {
6139                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6140
6141                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6142                 ++crefs;
6143                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6144                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6145               }
6146
6147             s->size = size;
6148             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6149             if (s->contents == NULL)
6150               return FALSE;
6151
6152             p = s->contents;
6153             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6154                  t != NULL;
6155                  t = t->vn_nextref)
6156               {
6157                 unsigned int caux;
6158                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6159                 bfd_size_type indx;
6160
6161                 caux = 0;
6162                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6163                   ++caux;
6164
6165                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6166                 t->vn_cnt = caux;
6167                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6168                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6169                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6170                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6171                                             FALSE);
6172                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6173                   return FALSE;
6174                 t->vn_file = indx;
6175                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6176                 if (t->vn_nextref == NULL)
6177                   t->vn_next = 0;
6178                 else
6179                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6180                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6181
6182                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6183                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6184                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6185
6186                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6187                   {
6188                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6189                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6190                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6191                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6192                       return FALSE;
6193                     a->vna_name = indx;
6194                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6195                       a->vna_next = 0;
6196                     else
6197                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6198
6199                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6200                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6201                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6202                   }
6203               }
6204
6205             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6206                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6207               return FALSE;
6208
6209             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6210           }
6211       }
6212
6213       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6214            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6215           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6216                                              &section_sym_count) == 0)
6217         {
6218           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6219           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6220         }
6221     }
6222   return TRUE;
6223 }
6224
6225 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6226    section symbol for some emitted relocs.  */
6227 void
6228 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6229 {
6230   asection *s;
6231
6232   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6233     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6234         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6235       {
6236         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6237         break;
6238       }
6239 }
6240
6241 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6242    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6243 void
6244 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6245 {
6246   asection *s;
6247
6248   /* Data first, since setting text_index_section changes
6249      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6250   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6251     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6252         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6253       {
6254         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6255         break;
6256       }
6257
6258   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6259     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6260          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6261         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6262       {
6263         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6264         break;
6265       }
6266
6267   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6268     elf_hash_table (info)->text_index_section
6269       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6270 }
6271
6272 bfd_boolean
6273 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6274 {
6275   const struct elf_backend_data *bed;
6276
6277   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6278     return TRUE;
6279
6280   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6281   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6282
6283   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6284     {
6285       bfd *dynobj;
6286       asection *s;
6287       bfd_size_type dynsymcount;
6288       unsigned long section_sym_count;
6289       unsigned int dtagcount;
6290
6291       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6292
6293       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6294          section symbol for each output section, which come first.
6295          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6296          followed by the rest of the global symbols.  */
6297
6298       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6299                                                     &section_sym_count);
6300
6301       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6302       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6303       BFD_ASSERT (s != NULL);
6304       if (dynsymcount != 0
6305           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6306         {
6307           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6308           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6309           if (s->contents == NULL)
6310             return FALSE;
6311
6312           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6313             return FALSE;
6314         }
6315
6316       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6317          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6318          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6319          the final symbol table, because until then we do not know the
6320          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6321          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6322       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6323       BFD_ASSERT (s != NULL);
6324       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6325
6326       if (dynsymcount != 0)
6327         {
6328           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6329           if (s->contents == NULL)
6330             return FALSE;
6331
6332           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6333              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6334           ++section_sym_count;
6335           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6336         }
6337
6338       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6339
6340       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6341          computes the hash values for all the names we export.  */
6342       if (info->emit_hash)
6343         {
6344           unsigned long int *hashcodes;
6345           struct hash_codes_info hashinf;
6346           bfd_size_type amt;
6347           unsigned long int nsyms;
6348           size_t bucketcount;
6349           size_t hash_entry_size;
6350
6351           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6352              time store the values in an array so that we could use them for
6353              optimizations.  */
6354           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6355           hashcodes = bfd_malloc (amt);
6356           if (hashcodes == NULL)
6357             return FALSE;
6358           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6359           hashinf.error = FALSE;
6360
6361           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6362           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6363                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6364           if (hashinf.error)
6365             {
6366               free (hashcodes);
6367               return FALSE;
6368             }
6369
6370           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6371           bucketcount
6372             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6373           free (hashcodes);
6374
6375           if (bucketcount == 0)
6376             return FALSE;
6377
6378           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6379
6380           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6381           BFD_ASSERT (s != NULL);
6382           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6383           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6384           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6385           if (s->contents == NULL)
6386             return FALSE;
6387
6388           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6389           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6390                    s->contents + hash_entry_size);
6391         }
6392
6393       if (info->emit_gnu_hash)
6394         {
6395           size_t i, cnt;
6396           unsigned char *contents;
6397           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6398           bfd_size_type amt;
6399           size_t bucketcount;
6400
6401           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6402
6403           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6404              time store the values in an array so that we could use them for
6405              optimizations.  */
6406           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6407           cinfo.hashcodes = bfd_malloc (amt);
6408           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6409             return FALSE;
6410
6411           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6412           cinfo.min_dynindx = -1;
6413           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6414           cinfo.bed = bed;
6415
6416           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6417           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6418                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6419           if (cinfo.error)
6420             {
6421               free (cinfo.hashcodes);
6422               return FALSE;
6423             }
6424
6425           bucketcount
6426             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6427
6428           if (bucketcount == 0)
6429             {
6430               free (cinfo.hashcodes);
6431               return FALSE;
6432             }
6433
6434           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6435           BFD_ASSERT (s != NULL);
6436
6437           if (cinfo.nsyms == 0)
6438             {
6439               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6440               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6441               free (cinfo.hashcodes);
6442               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6443               contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6444               if (contents == NULL)
6445                 return FALSE;
6446               s->contents = contents;
6447               /* 1 empty bucket.  */
6448               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6449               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6450               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6451               /* Just one word for bitmask.  */
6452               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6453               /* Only hash fn bloom filter.  */
6454               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6455               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6456               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6457               /* No hashes in the only bucket.  */
6458               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6459                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6460             }
6461           else
6462             {
6463               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6464               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6465
6466               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6467               if (maskbitslog2 < 3)
6468                 maskbitslog2 = 5;
6469               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6470                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6471               else
6472                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6473               if (bed->s->arch_size == 64)
6474                 {
6475                   if (maskbitslog2 == 5)
6476                     maskbitslog2 = 6;
6477                   cinfo.shift1 = 6;
6478                 }
6479               else
6480                 cinfo.shift1 = 5;
6481               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6482               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6483               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6484               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6485               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6486               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6487               cinfo.bitmask = bfd_malloc (amt);
6488               if (cinfo.bitmask == NULL)
6489                 {
6490                   free (cinfo.hashcodes);
6491                   return FALSE;
6492                 }
6493
6494               cinfo.counts = (void *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6495               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6496               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6497               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6498
6499               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6500               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6501               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6502                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6503
6504               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6505                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6506                   {
6507                     cinfo.indx[i] = cnt;
6508                     cnt += cinfo.counts[i];
6509                   }
6510               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6511               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6512               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6513
6514               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6515               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6516               contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6517               if (contents == NULL)
6518                 {
6519                   free (cinfo.bitmask);
6520                   free (cinfo.hashcodes);
6521                   return FALSE;
6522                 }
6523
6524               s->contents = contents;
6525               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6526               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6527               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6528               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6529               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6530
6531               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6532                 {
6533                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6534                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6535                   else
6536                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6537                   contents += 4;
6538                 }
6539
6540               cinfo.contents = contents;
6541
6542               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6543               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6544                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6545
6546               contents = s->contents + 16;
6547               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6548                 {
6549                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6550                            contents);
6551                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6552                 }
6553
6554               free (cinfo.bitmask);
6555               free (cinfo.hashcodes);
6556             }
6557         }
6558
6559       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6560       BFD_ASSERT (s != NULL);
6561
6562       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6563
6564       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6565
6566       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6567         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6568           return FALSE;
6569     }
6570
6571   return TRUE;
6572 }
6573 \f
6574 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6575    section.  */
6576
6577 void
6578 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6579 {
6580   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6581     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6582   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6583 }
6584
6585 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6586
6587 static void
6588 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6589                             asection *sec)
6590 {
6591   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6592   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6593 }
6594
6595 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6596
6597 bfd_boolean
6598 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6599 {
6600   bfd *ibfd;
6601   asection *sec;
6602
6603   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6604     return FALSE;
6605
6606   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6607     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6608       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6609         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6610             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6611           {
6612             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6613
6614             secdata = elf_section_data (sec);
6615             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6616                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6617                                           sec, &secdata->sec_info))
6618               return FALSE;
6619             else if (secdata->sec_info)
6620               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6621           }
6622
6623   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6624     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6625                          merge_sections_remove_hook);
6626   return TRUE;
6627 }
6628
6629 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6630
6631 struct bfd_hash_entry *
6632 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6633                             struct bfd_hash_table *table,
6634                             const char *string)
6635 {
6636   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6637      subclass.  */
6638   if (entry == NULL)
6639     {
6640       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6641       if (entry == NULL)
6642         return entry;
6643     }
6644
6645   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6646   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6647   if (entry != NULL)
6648     {
6649       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6650       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6651
6652       /* Set local fields.  */
6653       ret->indx = -1;
6654       ret->dynindx = -1;
6655       ret->got = htab->init_got_refcount;
6656       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6657       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6658                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6659       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6660          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6661          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6662          reader will have the flag set correctly.  */
6663       ret->non_elf = 1;
6664     }
6665
6666   return entry;
6667 }
6668
6669 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6670    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6671
6672 void
6673 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6674                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6675                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6676 {
6677   struct elf_link_hash_table *htab;
6678
6679   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6680      symbol which just became indirect.  */
6681
6682   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6683   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6684   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6685   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6686   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6687   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6688
6689   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6690     return;
6691
6692   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6693      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6694   htab = elf_hash_table (info);
6695   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6696     {
6697       if (dir->got.refcount < 0)
6698         dir->got.refcount = 0;
6699       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6700       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6701     }
6702
6703   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6704     {
6705       if (dir->plt.refcount < 0)
6706         dir->plt.refcount = 0;
6707       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6708       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6709     }
6710
6711   if (ind->dynindx != -1)
6712     {
6713       if (dir->dynindx != -1)
6714         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6715       dir->dynindx = ind->dynindx;
6716       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6717       ind->dynindx = -1;
6718       ind->dynstr_index = 0;
6719     }
6720 }
6721
6722 void
6723 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6724                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6725                                 bfd_boolean force_local)
6726 {
6727   h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6728   h->needs_plt = 0;
6729   if (force_local)
6730     {
6731       h->forced_local = 1;
6732       if (h->dynindx != -1)
6733         {
6734           h->dynindx = -1;
6735           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6736                                   h->dynstr_index);
6737         }
6738     }
6739 }
6740
6741 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6742
6743 bfd_boolean
6744 _bfd_elf_link_hash_table_init
6745   (struct elf_link_hash_table *table,
6746    bfd *abfd,
6747    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6748                                       struct bfd_hash_table *,
6749                                       const char *),
6750    unsigned int entsize)
6751 {
6752   bfd_boolean ret;
6753   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6754
6755   memset (table, 0, sizeof * table);
6756   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6757   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6758   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6759   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6760   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6761   table->dynsymcount = 1;
6762
6763   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6764   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6765
6766   return ret;
6767 }
6768
6769 /* Create an ELF linker hash table.  */
6770
6771 struct bfd_link_hash_table *
6772 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6773 {
6774   struct elf_link_hash_table *ret;
6775   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6776
6777   ret = bfd_malloc (amt);
6778   if (ret == NULL)
6779     return NULL;
6780
6781   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6782                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
6783     {
6784       free (ret);
6785       return NULL;
6786     }
6787
6788   return &ret->root;
6789 }
6790
6791 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6792    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6793    entry for a dynamic object.  */
6794
6795 void
6796 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6797 {
6798   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6799       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6800     elf_dt_name (abfd) = name;
6801 }
6802
6803 int
6804 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6805 {
6806   int lib_class;
6807   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6808       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6809     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6810   else
6811     lib_class = 0;
6812   return lib_class;
6813 }
6814
6815 void
6816 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6817 {
6818   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6819       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6820     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6821 }
6822
6823 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6824    the linker ELF emulation code.  */
6825
6826 struct bfd_link_needed_list *
6827 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6828                          struct bfd_link_info *info)
6829 {
6830   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6831     return NULL;
6832   return elf_hash_table (info)->needed;
6833 }
6834
6835 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6836    hook for the linker ELF emulation code.  */
6837
6838 struct bfd_link_needed_list *
6839 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6840                           struct bfd_link_info *info)
6841 {
6842   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6843     return NULL;
6844   return elf_hash_table (info)->runpath;
6845 }
6846
6847 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6848    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6849    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6850
6851 const char *
6852 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6853 {
6854   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6855       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6856     return elf_dt_name (abfd);
6857   return NULL;
6858 }
6859
6860 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6861    the ELF linker emulation code.  */
6862
6863 bfd_boolean
6864 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6865                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6866 {
6867   asection *s;
6868   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6869   unsigned int elfsec;
6870   unsigned long shlink;
6871   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6872   size_t extdynsize;
6873   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6874
6875   *pneeded = NULL;
6876
6877   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6878       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6879     return TRUE;
6880
6881   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6882   if (s == NULL || s->size == 0)
6883     return TRUE;
6884
6885   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6886     goto error_return;
6887
6888   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6889   if (elfsec == SHN_BAD)
6890     goto error_return;
6891
6892   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6893
6894   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6895   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6896
6897   extdyn = dynbuf;
6898   extdynend = extdyn + s->size;
6899   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6900     {
6901       Elf_Internal_Dyn dyn;
6902
6903       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6904
6905       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6906         break;
6907
6908       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6909         {
6910           const char *string;
6911           struct bfd_link_needed_list *l;
6912           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6913           bfd_size_type amt;
6914
6915           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6916           if (string == NULL)
6917             goto error_return;
6918
6919           amt = sizeof *l;
6920           l = bfd_alloc (abfd, amt);
6921           if (l == NULL)
6922             goto error_return;
6923
6924           l->by = abfd;
6925           l->name = string;
6926           l->next = *pneeded;
6927           *pneeded = l;
6928         }
6929     }
6930
6931   free (dynbuf);
6932
6933   return TRUE;
6934
6935  error_return:
6936   if (dynbuf != NULL)
6937     free (dynbuf);
6938   return FALSE;
6939 }
6940
6941 struct elf_symbuf_symbol
6942 {
6943   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
6944   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
6945   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
6946 };
6947
6948 struct elf_symbuf_head
6949 {
6950   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6951   bfd_size_type count;
6952   unsigned int st_shndx;
6953 };
6954
6955 struct elf_symbol
6956 {
6957   union
6958     {
6959       Elf_Internal_Sym *isym;
6960       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6961     } u;
6962   const char *name;
6963 };
6964
6965 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
6966
6967 static int
6968 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
6969 {
6970   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
6971   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
6972
6973   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
6974 }
6975
6976 static int
6977 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
6978 {
6979   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
6980   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
6981   return strcmp (s1->name, s2->name);
6982 }
6983
6984 static struct elf_symbuf_head *
6985 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
6986 {
6987   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
6988   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6989   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
6990   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
6991
6992   indbuf = bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
6993   if (indbuf == NULL)
6994     return NULL;
6995
6996   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
6997     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
6998       *ind++ = &isymbuf[i];
6999   indbufend = ind;
7000
7001   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7002          elf_sort_elf_symbol);
7003
7004   shndx_count = 0;
7005   if (indbufend > indbuf)
7006     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7007       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7008         shndx_count++;
7009
7010   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7011                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7012   ssymbuf = bfd_malloc (total_size);
7013   if (ssymbuf == NULL)
7014     {
7015       free (indbuf);
7016       return NULL;
7017     }
7018
7019   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7020   ssymbuf->ssym = NULL;
7021   ssymbuf->count = shndx_count;
7022   ssymbuf->st_shndx = 0;
7023   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7024     {
7025       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7026         {
7027           ssymhead++;
7028           ssymhead->ssym = ssym;
7029           ssymhead->count = 0;
7030           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7031         }
7032       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7033       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7034       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7035       ssymhead->count++;
7036     }
7037   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7038               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7039                   == total_size));
7040
7041   free (indbuf);
7042   return ssymbuf;
7043 }
7044
7045 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7046    symbols.  */
7047
7048 static bfd_boolean
7049 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7050                                    struct bfd_link_info *info)
7051 {
7052   bfd *bfd1, *bfd2;
7053   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7054   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7055   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7056   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7057   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7058   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7059   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7060   bfd_size_type count1, count2, i;
7061   unsigned int shndx1, shndx2;
7062   bfd_boolean result;
7063
7064   bfd1 = sec1->owner;
7065   bfd2 = sec2->owner;
7066
7067   /* Both sections have to be in ELF.  */
7068   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7069       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7070     return FALSE;
7071
7072   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7073     return FALSE;
7074
7075   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7076   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7077   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7078     return FALSE;
7079
7080   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7081   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7082   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7083   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7084   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7085   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7086
7087   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7088     return FALSE;
7089
7090   result = FALSE;
7091   isymbuf1 = NULL;
7092   isymbuf2 = NULL;
7093   ssymbuf1 = elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7094   ssymbuf2 = elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7095
7096   if (ssymbuf1 == NULL)
7097     {
7098       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7099                                        NULL, NULL, NULL);
7100       if (isymbuf1 == NULL)
7101         goto done;
7102
7103       if (!info->reduce_memory_overheads)
7104         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7105           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7106     }
7107
7108   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7109     {
7110       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7111                                        NULL, NULL, NULL);
7112       if (isymbuf2 == NULL)
7113         goto done;
7114
7115       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7116         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7117           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7118     }
7119
7120   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7121     {
7122       /* Optimized faster version.  */
7123       bfd_size_type lo, hi, mid;
7124       struct elf_symbol *symp;
7125       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7126
7127       lo = 0;
7128       hi = ssymbuf1->count;
7129       ssymbuf1++;
7130       count1 = 0;
7131       while (lo < hi)
7132         {
7133           mid = (lo + hi) / 2;
7134           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7135             hi = mid;
7136           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7137             lo = mid + 1;
7138           else
7139             {
7140               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7141               ssymbuf1 += mid;
7142               break;
7143             }
7144         }
7145
7146       lo = 0;
7147       hi = ssymbuf2->count;
7148       ssymbuf2++;
7149       count2 = 0;
7150       while (lo < hi)
7151         {
7152           mid = (lo + hi) / 2;
7153           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7154             hi = mid;
7155           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7156             lo = mid + 1;
7157           else
7158             {
7159               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7160               ssymbuf2 += mid;
7161               break;
7162             }
7163         }
7164
7165       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7166         goto done;
7167
7168       symtable1 = bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7169       symtable2 = bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7170       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7171         goto done;
7172
7173       symp = symtable1;
7174       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7175            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7176         {
7177           symp->u.ssym = ssym;
7178           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7179                                                         hdr1->sh_link,
7180                                                         ssym->st_name);
7181         }
7182
7183       symp = symtable2;
7184       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7185            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7186         {
7187           symp->u.ssym = ssym;
7188           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7189                                                         hdr2->sh_link,
7190                                                         ssym->st_name);
7191         }
7192
7193       /* Sort symbol by name.  */
7194       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7195              elf_sym_name_compare);
7196       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7197              elf_sym_name_compare);
7198
7199       for (i = 0; i < count1; i++)
7200         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7201         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7202             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7203             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7204           goto done;
7205
7206       result = TRUE;
7207       goto done;
7208     }
7209
7210   symtable1 = bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7211   symtable2 = bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7212   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7213     goto done;
7214
7215   /* Count definitions in the section.  */
7216   count1 = 0;
7217   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7218     if (isym->st_shndx == shndx1)
7219       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7220
7221   count2 = 0;
7222   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7223     if (isym->st_shndx == shndx2)
7224       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7225
7226   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7227     goto done;
7228
7229   for (i = 0; i < count1; i++)
7230     symtable1[i].name
7231       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7232                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7233
7234   for (i = 0; i < count2; i++)
7235     symtable2[i].name
7236       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7237                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7238
7239   /* Sort symbol by name.  */
7240   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7241          elf_sym_name_compare);
7242   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7243          elf_sym_name_compare);
7244
7245   for (i = 0; i < count1; i++)
7246     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7247     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7248         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7249         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7250       goto done;
7251
7252   result = TRUE;
7253
7254 done:
7255   if (symtable1)
7256     free (symtable1);
7257   if (symtable2)
7258     free (symtable2);
7259   if (isymbuf1)
7260     free (isymbuf1);
7261   if (isymbuf2)
7262     free (isymbuf2);
7263
7264   return result;
7265 }
7266
7267 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7268
7269 bfd_boolean
7270 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7271                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7272 {
7273   if (asec == NULL
7274       || bsec == NULL
7275       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7276       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7277     return TRUE;
7278
7279   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7280 }
7281 \f
7282 /* Final phase of ELF linker.  */
7283
7284 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7285
7286 struct elf_final_link_info
7287 {
7288   /* General link information.  */
7289   struct bfd_link_info *info;
7290   /* Output BFD.  */
7291   bfd *output_bfd;
7292   /* Symbol string table.  */
7293   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7294   /* .dynsym section.  */
7295   asection *dynsym_sec;
7296   /* .hash section.  */
7297   asection *hash_sec;
7298   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7299   asection *symver_sec;
7300   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7301   bfd_byte *contents;
7302   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7303   void *external_relocs;
7304   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7305   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7306   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7307      BFD.  */
7308   bfd_byte *external_syms;
7309   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7310   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7311   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7312      BFD.  */
7313   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7314   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7315      of any input BFD.  */
7316   long *indices;
7317   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7318      symbol of any input BFD.  */
7319   asection **sections;
7320   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7321   bfd_byte *symbuf;
7322   /* And one for symbol section indices.  */
7323   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7324   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7325   size_t symbuf_count;
7326   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7327   size_t symbuf_size;
7328   /* And same for symshndxbuf.  */
7329   size_t shndxbuf_size;
7330 };
7331
7332 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7333
7334 struct elf_outext_info
7335 {
7336   bfd_boolean failed;
7337   bfd_boolean localsyms;
7338   struct elf_final_link_info *finfo;
7339 };
7340
7341
7342 /* Support for evaluating a complex relocation.
7343
7344    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7345    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7346    relocations themselves.
7347
7348    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7349    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7350    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7351    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7352
7353    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7354    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7355    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7356    addend field.  The symbol mangling format is:
7357
7358    <node> := <literal>
7359           |  <unary-operator> ':' <node>
7360           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7361           ;
7362
7363    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7364              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7365              |  '#' <hexdigits>
7366              ;
7367
7368    <binary-operator> := as in C
7369    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7370
7371 static void
7372 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7373                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7374                   size_t locsymcount,
7375                   size_t symidx,
7376                   bfd_vma val)
7377 {
7378   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7379   struct elf_link_hash_entry *h;
7380   size_t extsymoff = locsymcount;
7381
7382   if (symidx < locsymcount)
7383     {
7384       Elf_Internal_Sym *sym;
7385
7386       sym = isymbuf + symidx;
7387       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7388         {
7389           /* It is a local symbol: move it to the
7390              "absolute" section and give it a value.  */
7391           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7392           sym->st_value = val;
7393           return;
7394         }
7395       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7396       extsymoff = 0;
7397     }
7398
7399   /* It is a global symbol: set its link type
7400      to "defined" and give it a value.  */
7401
7402   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7403   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7404   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7405          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7406     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7407   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7408   h->root.u.def.value = val;
7409   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7410 }
7411
7412 static bfd_boolean
7413 resolve_symbol (const char *name,
7414                 bfd *input_bfd,
7415                 struct elf_final_link_info *finfo,
7416                 bfd_vma *result,
7417                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7418                 size_t locsymcount)
7419 {
7420   Elf_Internal_Sym *sym;
7421   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7422   const char *candidate = NULL;
7423   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7424   size_t i;
7425
7426   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7427
7428   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7429     {
7430       sym = isymbuf + i;
7431
7432       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7433         continue;
7434
7435       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7436                                                    symtab_hdr->sh_link,
7437                                                    sym->st_name);
7438 #ifdef DEBUG
7439       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7440               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7441 #endif
7442       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7443         {
7444           asection *sec = finfo->sections [i];
7445
7446           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7447           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7448 #ifdef DEBUG
7449           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7450                   (unsigned long) *result);
7451 #endif
7452           return TRUE;
7453         }
7454     }
7455
7456   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7457   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7458                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7459   if (!global_entry)
7460     return FALSE;
7461
7462   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7463       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7464     {
7465       *result = (global_entry->u.def.value
7466                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7467                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7468 #ifdef DEBUG
7469       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7470               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7471 #endif
7472       return TRUE;
7473     }
7474
7475   return FALSE;
7476 }
7477
7478 static bfd_boolean
7479 resolve_section (const char *name,
7480                  asection *sections,
7481                  bfd_vma *result)
7482 {
7483   asection *curr;
7484   unsigned int len;
7485
7486   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7487     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7488       {
7489         *result = curr->vma;
7490         return TRUE;
7491       }
7492
7493   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7494   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7495     {
7496       len = strlen (curr->name);
7497       if (len > strlen (name))
7498         continue;
7499
7500       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7501         {
7502           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7503             {
7504               *result = curr->vma + curr->size;
7505               return TRUE;
7506             }
7507
7508           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7509         }
7510     }
7511
7512   return FALSE;
7513 }
7514
7515 static void
7516 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7517 {
7518   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7519                       reftype, name);
7520 }
7521
7522 static bfd_boolean
7523 eval_symbol (bfd_vma *result,
7524              const char **symp,
7525              bfd *input_bfd,
7526              struct elf_final_link_info *finfo,
7527              bfd_vma dot,
7528              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7529              size_t locsymcount,
7530              int signed_p)
7531 {
7532   size_t len;
7533   size_t symlen;
7534   bfd_vma a;
7535   bfd_vma b;
7536   char symbuf[4096];
7537   const char *sym = *symp;
7538   const char *symend;
7539   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7540
7541   len = strlen (sym);
7542   symend = sym + len;
7543
7544   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7545     {
7546       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7547       return FALSE;
7548     }
7549
7550   switch (* sym)
7551     {
7552     case '.':
7553       *result = dot;
7554       *symp = sym + 1;
7555       return TRUE;
7556
7557     case '#':
7558       ++sym;
7559       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7560       return TRUE;
7561
7562     case 'S':
7563       symbol_is_section = TRUE;
7564     case 's':
7565       ++sym;
7566       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7567       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7568
7569       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7570         {
7571           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7572           return FALSE;
7573         }
7574
7575       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7576       symbuf[symlen] = '\0';
7577       *symp = sym + symlen;
7578
7579       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7580          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7581          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7582          section", and likewise with symbol.  */
7583
7584       if (symbol_is_section)
7585         {
7586           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7587               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7588                                   isymbuf, locsymcount))
7589             {
7590               undefined_reference ("section", symbuf);
7591               return FALSE;
7592             }
7593         }
7594       else
7595         {
7596           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7597                                isymbuf, locsymcount)
7598               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7599                                    result))
7600             {
7601               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7602               return FALSE;
7603             }
7604         }
7605
7606       return TRUE;
7607
7608       /* All that remains are operators.  */
7609
7610 #define UNARY_OP(op)                                            \
7611   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7612     {                                                           \
7613       sym += strlen (#op);                                      \
7614       if (*sym == ':')                                          \
7615         ++sym;                                                  \
7616       *symp = sym;                                              \
7617       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7618                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7619         return FALSE;                                           \
7620       if (signed_p)                                             \
7621         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7622       else                                                      \
7623         *result = op a;                                         \
7624       return TRUE;                                              \
7625     }
7626
7627 #define BINARY_OP(op)                                           \
7628   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7629     {                                                           \
7630       sym += strlen (#op);                                      \
7631       if (*sym == ':')                                          \
7632         ++sym;                                                  \
7633       *symp = sym;                                              \
7634       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7635                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7636         return FALSE;                                           \
7637       ++*symp;                                                  \
7638       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7639                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7640         return FALSE;                                           \
7641       if (signed_p)                                             \
7642         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7643       else                                                      \
7644         *result = a op b;                                       \
7645       return TRUE;                                              \
7646     }
7647
7648     default:
7649       UNARY_OP  (0-);
7650       BINARY_OP (<<);
7651       BINARY_OP (>>);
7652       BINARY_OP (==);
7653       BINARY_OP (!=);
7654       BINARY_OP (<=);
7655       BINARY_OP (>=);
7656       BINARY_OP (&&);
7657       BINARY_OP (||);
7658       UNARY_OP  (~);
7659       UNARY_OP  (!);
7660       BINARY_OP (*);
7661       BINARY_OP (/);
7662       BINARY_OP (%);
7663       BINARY_OP (^);
7664       BINARY_OP (|);
7665       BINARY_OP (&);
7666       BINARY_OP (+);
7667       BINARY_OP (-);
7668       BINARY_OP (<);
7669       BINARY_OP (>);
7670 #undef UNARY_OP
7671 #undef BINARY_OP
7672       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7673       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7674       return FALSE;
7675     }
7676 }
7677
7678 static void
7679 put_value (bfd_vma size,
7680            unsigned long chunksz,
7681            bfd *input_bfd,
7682            bfd_vma x,
7683            bfd_byte *location)
7684 {
7685   location += (size - chunksz);
7686
7687   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7688     {
7689       switch (chunksz)
7690         {
7691         default:
7692         case 0:
7693           abort ();
7694         case 1:
7695           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7696           break;
7697         case 2:
7698           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7699           break;
7700         case 4:
7701           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7702           break;
7703         case 8:
7704 #ifdef BFD64
7705           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7706 #else
7707           abort ();
7708 #endif
7709           break;
7710         }
7711     }
7712 }
7713
7714 static bfd_vma
7715 get_value (bfd_vma size,
7716            unsigned long chunksz,
7717            bfd *input_bfd,
7718            bfd_byte *location)
7719 {
7720   bfd_vma x = 0;
7721
7722   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7723     {
7724       switch (chunksz)
7725         {
7726         default:
7727         case 0:
7728           abort ();
7729         case 1:
7730           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7731           break;
7732         case 2:
7733           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7734           break;
7735         case 4:
7736           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7737           break;
7738         case 8:
7739 #ifdef BFD64
7740           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7741 #else
7742           abort ();
7743 #endif
7744           break;
7745         }
7746     }
7747   return x;
7748 }
7749
7750 static void
7751 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7752                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7753                        unsigned long *len,     /* in bits */
7754                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7755                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7756                        unsigned long *lsb0_p,
7757                        unsigned long *signed_p,
7758                        unsigned long *trunc_p,
7759                        unsigned long encoded)
7760 {
7761   * start     =  encoded        & 0x3F;
7762   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7763   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7764   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7765   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7766   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7767   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7768   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7769 }
7770
7771 bfd_reloc_status_type
7772 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7773                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7774                                     bfd_byte *contents,
7775                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7776                                     bfd_vma relocation)
7777 {
7778   bfd_vma shift, x, mask;
7779   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7780   bfd_reloc_status_type r;
7781
7782   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7783       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7784       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7785       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7786       word size, etc) encoded within it.).  */
7787
7788   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7789                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7790                          &trunc_p, rel->r_addend);
7791
7792   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7793
7794   if (lsb0_p)
7795     shift = (start + 1) - len;
7796   else
7797     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7798
7799   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7800
7801 #ifdef DEBUG
7802   printf ("Doing complex reloc: "
7803           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7804           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7805           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7806           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7807           oplen, x, mask,  relocation);
7808 #endif
7809
7810   r = bfd_reloc_ok;
7811   if (! trunc_p)
7812     /* Now do an overflow check.  */
7813     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7814                              ? complain_overflow_signed
7815                              : complain_overflow_unsigned),
7816                             len, 0, (8 * wordsz),
7817                             relocation);
7818
7819   /* Do the deed.  */
7820   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7821
7822 #ifdef DEBUG
7823   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7824           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7825           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7826           "               result: %8.8lx\n",
7827           relocation, (mask << shift),
7828           ((relocation & mask) << shift), x);
7829 #endif
7830   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7831   return r;
7832 }
7833
7834 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7835    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7836    referenced must be updated.  Update all the relocations in
7837    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
7838
7839 static void
7840 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7841                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
7842                         unsigned int count,
7843                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
7844 {
7845   unsigned int i;
7846   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7847   bfd_byte *erela;
7848   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7849   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7850   bfd_vma r_type_mask;
7851   int r_sym_shift;
7852
7853   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7854     {
7855       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7856       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7857     }
7858   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7859     {
7860       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7861       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7862     }
7863   else
7864     abort ();
7865
7866   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7867     abort ();
7868
7869   if (bed->s->arch_size == 32)
7870     {
7871       r_type_mask = 0xff;
7872       r_sym_shift = 8;
7873     }
7874   else
7875     {
7876       r_type_mask = 0xffffffff;
7877       r_sym_shift = 32;
7878     }
7879
7880   erela = rel_hdr->contents;
7881   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
7882     {
7883       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7884       unsigned int j;
7885
7886       if (*rel_hash == NULL)
7887         continue;
7888
7889       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7890
7891       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7892       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7893         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7894                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7895       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7896     }
7897 }
7898
7899 struct elf_link_sort_rela
7900 {
7901   union {
7902     bfd_vma offset;
7903     bfd_vma sym_mask;
7904   } u;
7905   enum elf_reloc_type_class type;
7906   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7907   Elf_Internal_Rela rela[1];
7908 };
7909
7910 static int
7911 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7912 {
7913   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
7914   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
7915   int relativea, relativeb;
7916
7917   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7918   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
7919
7920   if (relativea < relativeb)
7921     return 1;
7922   if (relativea > relativeb)
7923     return -1;
7924   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7925     return -1;
7926   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7927     return 1;
7928   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7929     return -1;
7930   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7931     return 1;
7932   return 0;
7933 }
7934
7935 static int
7936 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
7937 {
7938   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
7939   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
7940   int copya, copyb;
7941
7942   if (a->u.offset < b->u.offset)
7943     return -1;
7944   if (a->u.offset > b->u.offset)
7945     return 1;
7946   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
7947   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
7948   if (copya < copyb)
7949     return -1;
7950   if (copya > copyb)
7951     return 1;
7952   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7953     return -1;
7954   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7955     return 1;
7956   return 0;
7957 }
7958
7959 static size_t
7960 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
7961 {
7962   asection *dynamic_relocs;
7963   asection *rela_dyn;
7964   asection *rel_dyn;
7965   bfd_size_type count, size;
7966   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
7967   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
7968   struct elf_link_sort_rela *sq;
7969   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7970   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7971   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7972   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7973   struct bfd_link_order *lo;
7974   bfd_vma r_sym_mask;
7975   bfd_boolean use_rela;
7976
7977   /* Find a dynamic reloc section.  */
7978   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
7979   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
7980   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
7981       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
7982     {
7983       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
7984
7985       /* This is just here to stop gcc from complaining.
7986          It's initialization checking code is not perfect.  */
7987       use_rela = TRUE;
7988
7989       /* Both sections are present.  Examine the sizes
7990          of the indirect sections to help us choose.  */
7991       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
7992         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
7993           {
7994             asection *o = lo->u.indirect.section;
7995
7996             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
7997               {
7998                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7999                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8000                      It is of no help to us.  */
8001                   ;
8002                 else
8003                   {
8004                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8005                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8006                       {
8007                         _bfd_error_handler
8008                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8009                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8010                         return 0;
8011                       }
8012                     else
8013                       {
8014                         use_rela = TRUE;
8015                         use_rela_initialised = TRUE;
8016                       }
8017                   }
8018               }
8019             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8020               {
8021                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8022                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8023                   {
8024                     _bfd_error_handler
8025                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8026                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8027                     return 0;
8028                   }
8029                 else
8030                   {
8031                     use_rela = FALSE;
8032                     use_rela_initialised = TRUE;
8033                   }
8034               }
8035             else
8036               {
8037                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8038                 _bfd_error_handler
8039                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8040                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8041                 return 0;
8042               }
8043           }
8044
8045       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8046         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8047           {
8048             asection *o = lo->u.indirect.section;
8049
8050             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8051               {
8052                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8053                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8054                      It is of no help to us.  */
8055                   ;
8056                 else
8057                   {
8058                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8059                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8060                       {
8061                         _bfd_error_handler
8062                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8063                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8064                         return 0;
8065                       }
8066                     else
8067                       {
8068                         use_rela = TRUE;
8069                         use_rela_initialised = TRUE;
8070                       }
8071                   }
8072               }
8073             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8074               {
8075                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8076                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8077                   {
8078                     _bfd_error_handler
8079                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8080                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8081                     return 0;
8082                   }
8083                 else
8084                   {
8085                     use_rela = FALSE;
8086                     use_rela_initialised = TRUE;
8087                   }
8088               }
8089             else
8090               {
8091                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8092                 _bfd_error_handler
8093                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8094                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8095                 return 0;
8096               }
8097           }
8098
8099       if (! use_rela_initialised)
8100         /* Make a guess.  */
8101         use_rela = TRUE;
8102     }
8103   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8104     use_rela = TRUE;
8105   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8106     use_rela = FALSE;
8107   else
8108     return 0;
8109
8110   if (use_rela)
8111     {
8112       dynamic_relocs = rela_dyn;
8113       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8114       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8115       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8116     }
8117   else
8118     {
8119       dynamic_relocs = rel_dyn;
8120       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8121       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8122       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8123     }
8124
8125   size = 0;
8126   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8127     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8128       size += lo->u.indirect.section->size;
8129
8130   if (size != dynamic_relocs->size)
8131     return 0;
8132
8133   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8134               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8135
8136   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8137   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8138
8139   if (sort == NULL)
8140     {
8141       (*info->callbacks->warning)
8142         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8143       return 0;
8144     }
8145
8146   if (bed->s->arch_size == 32)
8147     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8148   else
8149     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8150
8151   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8152     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8153       {
8154         bfd_byte *erel, *erelend;
8155         asection *o = lo->u.indirect.section;
8156
8157         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8158           {
8159             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8160                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8161                relocs in this case.  */
8162             free (sort);
8163             return 0;
8164           }
8165         erel = o->contents;
8166         erelend = o->contents + o->size;
8167         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8168
8169         while (erel < erelend)
8170           {
8171             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8172
8173             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8174             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8175             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8176             p += sort_elt;
8177             erel += ext_size;
8178           }
8179       }
8180
8181   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8182
8183   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8184     {
8185       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8186       if (s->type != reloc_class_relative)
8187         break;
8188     }
8189   ret = i;
8190   s_non_relative = p;
8191
8192   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8193   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8194     {
8195       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8196       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8197         sq = sp;
8198       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8199     }
8200
8201   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8202
8203   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8204     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8205       {
8206         bfd_byte *erel, *erelend;
8207         asection *o = lo->u.indirect.section;
8208
8209         erel = o->contents;
8210         erelend = o->contents + o->size;
8211         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8212         while (erel < erelend)
8213           {
8214             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8215             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8216             p += sort_elt;
8217             erel += ext_size;
8218           }
8219       }
8220
8221   free (sort);
8222   *psec = dynamic_relocs;
8223   return ret;
8224 }
8225
8226 /* Flush the output symbols to the file.  */
8227
8228 static bfd_boolean
8229 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8230                             const struct elf_backend_data *bed)
8231 {
8232   if (finfo->symbuf_count > 0)
8233     {
8234       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8235       file_ptr pos;
8236       bfd_size_type amt;
8237
8238       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8239       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8240       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8241       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8242           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8243         return FALSE;
8244
8245       hdr->sh_size += amt;
8246       finfo->symbuf_count = 0;
8247     }
8248
8249   return TRUE;
8250 }
8251
8252 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8253
8254 static bfd_boolean
8255 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8256                      const char *name,
8257                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8258                      asection *input_sec,
8259                      struct elf_link_hash_entry *h)
8260 {
8261   bfd_byte *dest;
8262   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8263   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
8264     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8265      struct elf_link_hash_entry *);
8266   const struct elf_backend_data *bed;
8267
8268   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8269   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8270   if (output_symbol_hook != NULL)
8271     {
8272       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
8273         return FALSE;
8274     }
8275
8276   if (name == NULL || *name == '\0')
8277     elfsym->st_name = 0;
8278   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8279     elfsym->st_name = 0;
8280   else
8281     {
8282       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8283                                                             name, TRUE, FALSE);
8284       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8285         return FALSE;
8286     }
8287
8288   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8289     {
8290       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8291         return FALSE;
8292     }
8293
8294   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8295   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8296   if (destshndx != NULL)
8297     {
8298       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8299         {
8300           bfd_size_type amt;
8301
8302           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8303           destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
8304           if (destshndx == NULL)
8305             return FALSE;
8306           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8307           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8308           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8309         }
8310       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8311     }
8312
8313   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8314   finfo->symbuf_count += 1;
8315   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8316
8317   return TRUE;
8318 }
8319
8320 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8321
8322 static bfd_boolean
8323 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8324 {
8325   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8326       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8327     {
8328       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8329          beyond 64k.  */
8330       (*_bfd_error_handler)
8331         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8332          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8333       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8334       return FALSE;
8335     }
8336   return TRUE;
8337 }
8338
8339 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8340    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8341    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8342    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8343    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8344
8345 static bfd_boolean
8346 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8347                                  const struct elf_backend_data *bed,
8348                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8349 {
8350   bfd *abfd;
8351   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8352
8353   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8354     return FALSE;
8355
8356   switch (h->root.type)
8357     {
8358     default:
8359       abfd = NULL;
8360       break;
8361
8362     case bfd_link_hash_undefined:
8363     case bfd_link_hash_undefweak:
8364       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8365       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8366           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8367         return FALSE;
8368       break;
8369
8370     case bfd_link_hash_defined:
8371     case bfd_link_hash_defweak:
8372       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8373       break;
8374
8375     case bfd_link_hash_common:
8376       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8377       break;
8378     }
8379   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8380
8381   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8382        loaded != NULL;
8383        loaded = loaded->next)
8384     {
8385       bfd *input;
8386       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8387       bfd_size_type symcount;
8388       bfd_size_type extsymcount;
8389       bfd_size_type extsymoff;
8390       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8391       Elf_Internal_Sym *isym;
8392       Elf_Internal_Sym *isymend;
8393       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8394       Elf_External_Versym *ever;
8395       Elf_External_Versym *extversym;
8396
8397       input = loaded->abfd;
8398
8399       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8400       if (input == abfd
8401           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8402           || elf_dynversym (input) == 0)
8403         continue;
8404
8405       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8406
8407       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8408       if (elf_bad_symtab (input))
8409         {
8410           extsymcount = symcount;
8411           extsymoff = 0;
8412         }
8413       else
8414         {
8415           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8416           extsymoff = hdr->sh_info;
8417         }
8418
8419       if (extsymcount == 0)
8420         continue;
8421
8422       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8423                                       NULL, NULL, NULL);
8424       if (isymbuf == NULL)
8425         return FALSE;
8426
8427       /* Read in any version definitions.  */
8428       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8429       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8430       if (extversym == NULL)
8431         goto error_ret;
8432
8433       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8434           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8435               != versymhdr->sh_size))
8436         {
8437           free (extversym);
8438         error_ret:
8439           free (isymbuf);
8440           return FALSE;
8441         }
8442
8443       ever = extversym + extsymoff;
8444       isymend = isymbuf + extsymcount;
8445       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8446         {
8447           const char *name;
8448           Elf_Internal_Versym iver;
8449           unsigned short version_index;
8450
8451           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8452               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8453             continue;
8454
8455           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8456                                                   hdr->sh_link,
8457                                                   isym->st_name);
8458           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8459             continue;
8460
8461           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8462
8463           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
8464             {
8465               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8466                  have provided a definition for the undefined sym.  */
8467               abort ();
8468             }
8469
8470           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8471           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8472             {
8473               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8474               free (extversym);
8475               free (isymbuf);
8476               return TRUE;
8477             }
8478         }
8479
8480       free (extversym);
8481       free (isymbuf);
8482     }
8483
8484   return FALSE;
8485 }
8486
8487 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8488    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8489    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8490    anything that might have been forced to local scope in a version
8491    script.  The second time we output the symbols that are still
8492    global symbols.  */
8493
8494 static bfd_boolean
8495 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8496 {
8497   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
8498   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8499   bfd_boolean strip;
8500   Elf_Internal_Sym sym;
8501   asection *input_sec;
8502   const struct elf_backend_data *bed;
8503
8504   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8505     {
8506       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8507       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8508         return TRUE;
8509     }
8510
8511   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8512   if (eoinfo->localsyms)
8513     {
8514       if (!h->forced_local)
8515         return TRUE;
8516     }
8517   else
8518     {
8519       if (h->forced_local)
8520         return TRUE;
8521     }
8522
8523   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8524
8525   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8526     {
8527       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8528          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8529          references in regular files have already been handled).  */
8530       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8531
8532       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8533          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8534       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8535         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8536
8537       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8538       if (ignore_undef == FALSE
8539           && h->ref_dynamic
8540           && ! h->ref_regular
8541           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8542           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8543         {
8544           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8545                  (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
8546                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8547             {
8548               eoinfo->failed = TRUE;
8549               return FALSE;
8550             }
8551         }
8552     }
8553
8554   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8555      shared libraries.  */
8556   if (! finfo->info->relocatable
8557       && (! finfo->info->shared)
8558       && h->forced_local
8559       && h->ref_dynamic
8560       && !h->dynamic_def
8561       && !h->dynamic_weak
8562       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8563     {
8564       (*_bfd_error_handler)
8565         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8566          finfo->output_bfd,
8567          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8568          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8569          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8570          ? "internal"
8571          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8572          ? "hidden" : "local",
8573          h->root.root.string);
8574       eoinfo->failed = TRUE;
8575       return FALSE;
8576     }
8577
8578   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8579      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8580      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8581      output it.  */
8582   if (h->indx == -2)
8583     strip = FALSE;
8584   else if ((h->def_dynamic
8585             || h->ref_dynamic
8586             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8587            && !h->def_regular
8588            && !h->ref_regular)
8589     strip = TRUE;
8590   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8591     strip = TRUE;
8592   else if (finfo->info->strip == strip_some
8593            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8594                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8595     strip = TRUE;
8596   else if (finfo->info->strip_discarded
8597            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8598                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8599            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8600     strip = TRUE;
8601   else
8602     strip = FALSE;
8603
8604   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8605      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
8606   if (strip
8607       && h->dynindx == -1
8608       && !h->forced_local)
8609     return TRUE;
8610
8611   sym.st_value = 0;
8612   sym.st_size = h->size;
8613   sym.st_other = h->other;
8614   if (h->forced_local)
8615     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8616   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8617            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8618     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8619   else
8620     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8621
8622   switch (h->root.type)
8623     {
8624     default:
8625     case bfd_link_hash_new:
8626     case bfd_link_hash_warning:
8627       abort ();
8628       return FALSE;
8629
8630     case bfd_link_hash_undefined:
8631     case bfd_link_hash_undefweak:
8632       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8633       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8634       break;
8635
8636     case bfd_link_hash_defined:
8637     case bfd_link_hash_defweak:
8638       {
8639         input_sec = h->root.u.def.section;
8640         if (input_sec->output_section != NULL)
8641           {
8642             sym.st_shndx =
8643               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8644                                                  input_sec->output_section);
8645             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8646               {
8647                 (*_bfd_error_handler)
8648                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8649                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8650                 eoinfo->failed = TRUE;
8651                 return FALSE;
8652               }
8653
8654             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8655                but in nonrelocatable files they are virtual
8656                addresses.  */
8657             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8658             if (! finfo->info->relocatable)
8659               {
8660                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8661                 if (h->type == STT_TLS)
8662                   {
8663                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8664                     if (tls_sec != NULL)
8665                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8666                     else
8667                       {
8668                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8669                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8670                                     && !input_sec->gc_mark);
8671                       }
8672                   }
8673               }
8674           }
8675         else
8676           {
8677             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8678                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8679             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8680             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8681           }
8682       }
8683       break;
8684
8685     case bfd_link_hash_common:
8686       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8687       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8688       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8689       break;
8690
8691     case bfd_link_hash_indirect:
8692       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8693          to the decorated version of the name.  For example, if the
8694          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8695          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8696          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8697          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8698       return TRUE;
8699     }
8700
8701   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8702      and also to finish up anything that needs to be done for this
8703      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8704      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
8705   if ((h->dynindx != -1
8706        || h->forced_local)
8707       && ((finfo->info->shared
8708            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8709                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8710           || !h->forced_local)
8711       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8712     {
8713       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8714              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8715         {
8716           eoinfo->failed = TRUE;
8717           return FALSE;
8718         }
8719     }
8720
8721   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8722      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8723      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8724      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8725      because it might not be marked as undefined until the
8726      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8727   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8728       && h->ref_regular
8729       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8730           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8731     {
8732       int bindtype;
8733
8734       if (h->ref_regular_nonweak)
8735         bindtype = STB_GLOBAL;
8736       else
8737         bindtype = STB_WEAK;
8738       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
8739     }
8740
8741   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8742      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8743      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8744      executable's symbols if we keep the size.  */
8745   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8746       && !h->def_regular
8747       && h->def_dynamic)
8748     sym.st_size = 0;
8749
8750   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8751      locally, it is a fatal error.  */
8752   if (! finfo->info->relocatable
8753       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8754       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8755       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8756       && !h->def_regular)
8757     {
8758       (*_bfd_error_handler)
8759         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8760          finfo->output_bfd,
8761          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8762          ? "protected"
8763          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8764          ? "internal" : "hidden",
8765          h->root.root.string);
8766       eoinfo->failed = TRUE;
8767       return FALSE;
8768     }
8769
8770   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8771      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8772      the entry in the .hash section.  */
8773   if (h->dynindx != -1
8774       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8775     {
8776       bfd_byte *esym;
8777
8778       sym.st_name = h->dynstr_index;
8779       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8780       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8781         {
8782           eoinfo->failed = TRUE;
8783           return FALSE;
8784         }
8785       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8786
8787       if (finfo->hash_sec != NULL)
8788         {
8789           size_t hash_entry_size;
8790           bfd_byte *bucketpos;
8791           bfd_vma chain;
8792           size_t bucketcount;
8793           size_t bucket;
8794
8795           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8796           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8797
8798           hash_entry_size
8799             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8800           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8801                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8802           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8803           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8804           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8805                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8806                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8807         }
8808
8809       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8810         {
8811           Elf_Internal_Versym iversym;
8812           Elf_External_Versym *eversym;
8813
8814           if (!h->def_regular)
8815             {
8816               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8817                 iversym.vs_vers = 0;
8818               else
8819                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8820             }
8821           else
8822             {
8823               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8824                 iversym.vs_vers = 1;
8825               else
8826                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8827               if (finfo->info->create_default_symver)
8828                 iversym.vs_vers++;
8829             }
8830
8831           if (h->hidden)
8832             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8833
8834           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8835           eversym += h->dynindx;
8836           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8837         }
8838     }
8839
8840   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8841      there's nothing else to do.  */
8842   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8843     return TRUE;
8844
8845   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8846
8847   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
8848     {
8849       eoinfo->failed = TRUE;
8850       return FALSE;
8851     }
8852
8853   return TRUE;
8854 }
8855
8856 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8857    symbols defined in discarded sections.  */
8858
8859 static bfd_boolean
8860 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8861 {
8862   const struct elf_backend_data *bed;
8863
8864   switch (sec->sec_info_type)
8865     {
8866     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8867     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8868       return TRUE;
8869     default:
8870       break;
8871     }
8872
8873   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8874   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8875       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8876     return TRUE;
8877
8878   return FALSE;
8879 }
8880
8881 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8882    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
8883    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
8884    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
8885    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
8886    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
8887    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
8888    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
8889
8890 unsigned int
8891 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
8892 {
8893   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
8894     return PRETEND;
8895
8896   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
8897     return 0;
8898
8899   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
8900     return 0;
8901
8902   return COMPLAIN | PRETEND;
8903 }
8904
8905 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
8906
8907 static asection *
8908 match_group_member (asection *sec, asection *group,
8909                     struct bfd_link_info *info)
8910 {
8911   asection *first = elf_next_in_group (group);
8912   asection *s = first;
8913
8914   while (s != NULL)
8915     {
8916       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
8917         return s;
8918
8919       s = elf_next_in_group (s);
8920       if (s == first)
8921         break;
8922     }
8923
8924   return NULL;
8925 }
8926
8927 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
8928    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
8929    NULL.  */
8930
8931 asection *
8932 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
8933 {
8934   asection *kept;
8935
8936   kept = sec->kept_section;
8937   if (kept != NULL)
8938     {
8939       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
8940         kept = match_group_member (sec, kept, info);
8941       if (kept != NULL
8942           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
8943               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
8944         kept = NULL;
8945       sec->kept_section = kept;
8946     }
8947   return kept;
8948 }
8949
8950 /* Link an input file into the linker output file.  This function
8951    handles all the sections and relocations of the input file at once.
8952    This is so that we only have to read the local symbols once, and
8953    don't have to keep them in memory.  */
8954
8955 static bfd_boolean
8956 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
8957 {
8958   int (*relocate_section)
8959     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
8960      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
8961   bfd *output_bfd;
8962   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8963   size_t locsymcount;
8964   size_t extsymoff;
8965   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8966   Elf_Internal_Sym *isym;
8967   Elf_Internal_Sym *isymend;
8968   long *pindex;
8969   asection **ppsection;
8970   asection *o;
8971   const struct elf_backend_data *bed;
8972   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8973
8974   output_bfd = finfo->output_bfd;
8975   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
8976   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
8977
8978   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
8979      we don't want the local symbols, and we don't want the section
8980      contents.  */
8981   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
8982     return TRUE;
8983
8984   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8985   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8986     {
8987       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8988       extsymoff = 0;
8989     }
8990   else
8991     {
8992       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8993       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8994     }
8995
8996   /* Read the local symbols.  */
8997   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8998   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
8999     {
9000       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9001                                       finfo->internal_syms,
9002                                       finfo->external_syms,
9003                                       finfo->locsym_shndx);
9004       if (isymbuf == NULL)
9005         return FALSE;
9006     }
9007
9008   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9009      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9010      going into the output file.  */
9011   isymend = isymbuf + locsymcount;
9012   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
9013        isym < isymend;
9014        isym++, pindex++, ppsection++)
9015     {
9016       asection *isec;
9017       const char *name;
9018       Elf_Internal_Sym osym;
9019
9020       *pindex = -1;
9021
9022       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9023         {
9024           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9025             {
9026               *ppsection = NULL;
9027               continue;
9028             }
9029         }
9030
9031       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9032         isec = bfd_und_section_ptr;
9033       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9034         isec = bfd_abs_section_ptr;
9035       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9036         isec = bfd_com_section_ptr;
9037       else
9038         {
9039           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9040           if (isec == NULL)
9041             {
9042               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9043                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9044               *ppsection = NULL;
9045               continue;
9046             }
9047           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
9048                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9049             isym->st_value =
9050               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9051                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9052                                           isym->st_value);
9053         }
9054
9055       *ppsection = isec;
9056
9057       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9058       if (ppsection == finfo->sections)
9059         continue;
9060
9061       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9062         {
9063           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9064              section symbol of the corresponding section in the output
9065              file.  */
9066           continue;
9067         }
9068
9069       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9070          one.  */
9071       if (finfo->info->strip == strip_all)
9072         continue;
9073
9074       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9075          output this one.  If we are generating a relocatable output
9076          file, then some of the local symbols may be required by
9077          relocs; we output them below as we discover that they are
9078          needed.  */
9079       if (finfo->info->discard == discard_all)
9080         continue;
9081
9082       /* If this symbol is defined in a section which we are
9083          discarding, we don't need to keep it.  */
9084       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9085           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9086           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9087                                             isec->output_section))
9088         continue;
9089
9090       /* Get the name of the symbol.  */
9091       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9092                                               isym->st_name);
9093       if (name == NULL)
9094         return FALSE;
9095
9096       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9097       if ((finfo->info->strip == strip_some
9098            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9099                == NULL))
9100           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
9101                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
9102                || finfo->info->discard == discard_l)
9103               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9104         continue;
9105
9106       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
9107
9108       osym = *isym;
9109
9110       /* Adjust the section index for the output file.  */
9111       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9112                                                          isec->output_section);
9113       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9114         return FALSE;
9115
9116       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
9117
9118       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9119          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9120          this code assumes that all ELF sections have an associated
9121          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9122          we assume that they also have a reasonable value for
9123          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9124          these requirements.  */
9125       osym.st_value += isec->output_offset;
9126       if (! finfo->info->relocatable)
9127         {
9128           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9129           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9130             {
9131               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9132               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9133               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9134             }
9135         }
9136
9137       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
9138         return FALSE;
9139     }
9140
9141   /* Relocate the contents of each section.  */
9142   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9143   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9144     {
9145       bfd_byte *contents;
9146
9147       if (! o->linker_mark)
9148         {
9149           /* This section was omitted from the link.  */
9150           continue;
9151         }
9152
9153       if (finfo->info->relocatable
9154           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9155         {
9156           /* Deal with the group signature symbol.  */
9157           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9158           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9159           asection *osec = o->output_section;
9160
9161           if (symndx >= locsymcount
9162               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9163                   && finfo->sections[symndx] == NULL))
9164             {
9165               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9166               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9167                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9168                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9169               /* Arrange for symbol to be output.  */
9170               h->indx = -2;
9171               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9172             }
9173           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9174             {
9175               /* We'll use the output section target_index.  */
9176               asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9177               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9178             }
9179           else
9180             {
9181               if (finfo->indices[symndx] == -1)
9182                 {
9183                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9184                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9185                   asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9186                   const char *name;
9187
9188                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9189                                                           symtab_hdr->sh_link,
9190                                                           sym.st_name);
9191                   if (name == NULL)
9192                     return FALSE;
9193
9194                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9195                                                                     sec);
9196                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9197                     return FALSE;
9198
9199                   sym.st_value += o->output_offset;
9200
9201                   finfo->indices[symndx] = bfd_get_symcount (output_bfd);
9202                   if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, o, NULL))
9203                     return FALSE;
9204                 }
9205               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9206                 = finfo->indices[symndx];
9207             }
9208         }
9209
9210       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9211           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9212         continue;
9213
9214       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9215         {
9216           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9217              or somesuch.  */
9218           continue;
9219         }
9220
9221       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9222          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9223          file, so the contents field will not have been set by any of
9224          the routines which work on output files.  */
9225       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9226         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9227       else
9228         {
9229           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9230
9231           contents = finfo->contents;
9232           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9233             return FALSE;
9234         }
9235
9236       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9237         {
9238           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9239           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9240           bfd_vma r_type_mask;
9241           int r_sym_shift;
9242           int action_discarded;
9243           int ret;
9244
9245           /* Get the swapped relocs.  */
9246           internal_relocs
9247             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9248                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9249           if (internal_relocs == NULL
9250               && o->reloc_count > 0)
9251             return FALSE;
9252
9253           if (bed->s->arch_size == 32)
9254             {
9255               r_type_mask = 0xff;
9256               r_sym_shift = 8;
9257             }
9258           else
9259             {
9260               r_type_mask = 0xffffffff;
9261               r_sym_shift = 32;
9262             }
9263
9264           action_discarded = -1;
9265           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9266             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9267
9268           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9269              looking for relocs against symbols from discarded sections
9270              or section symbols from removed link-once sections.
9271              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9272              relocs against removed link-once sections.  */
9273
9274           rel = internal_relocs;
9275           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9276           for ( ; rel < relend; rel++)
9277             {
9278               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9279               unsigned int s_type;
9280               asection **ps, *sec;
9281               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9282               const char *sym_name;
9283
9284               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9285                 continue;
9286
9287               if (r_symndx >= locsymcount
9288                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9289                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9290                 {
9291                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9292
9293                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9294                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9295                      we do not seg fault.  */
9296                   if (h == NULL)
9297                     {
9298                       char buffer [32];
9299
9300                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9301                       (*_bfd_error_handler)
9302                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9303                            "that references a non-existent global symbol"),
9304                          input_bfd, o, buffer);
9305                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9306                       return FALSE;
9307                     }
9308
9309                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9310                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9311                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9312
9313                   s_type = h->type;
9314
9315                   ps = NULL;
9316                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9317                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9318                     ps = &h->root.u.def.section;
9319
9320                   sym_name = h->root.root.string;
9321                 }
9322               else
9323                 {
9324                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9325
9326                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9327                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9328                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9329                                                sym, *ps);
9330                 }
9331
9332               if (s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9333                 {
9334                   bfd_vma val;
9335                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9336                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9337 #ifdef DEBUG
9338                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9339                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9340                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9341                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9342                           r_symndx, sym_name);
9343                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9344                           (unsigned long) rel->r_info,
9345                           (unsigned long) rel->r_offset);
9346 #endif
9347                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9348                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9349                     return FALSE;
9350
9351                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9352                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9353                                     r_symndx, val);
9354                   continue;
9355                 }
9356
9357               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9358                 {
9359                   /* Complain if the definition comes from a
9360                      discarded section.  */
9361                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9362                     {
9363                       BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9364                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9365                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9366                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9367                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9368                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9369
9370                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9371                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9372                          really defined in the kept linkonce section.
9373                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9374                          symbol here means we will be changing all later
9375                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9376                       if (action_discarded & PRETEND)
9377                         {
9378                           asection *kept;
9379
9380                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9381                                                               finfo->info);
9382                           if (kept != NULL)
9383                             {
9384                               *ps = kept;
9385                               continue;
9386                             }
9387                         }
9388                     }
9389                 }
9390             }
9391
9392           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9393
9394              The back end routine is responsible for adjusting the
9395              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9396              and generating a relocatable output file) adjusting the
9397              reloc addend as necessary.
9398
9399              The back end routine does not have to worry about setting
9400              the reloc address or the reloc symbol index.
9401
9402              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9403              internal symbols, and can access the hash table entries
9404              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9405
9406              When generating relocatable output, the back end routine
9407              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9408              output symbol is going to be a section symbol
9409              corresponding to the output section, which will require
9410              the addend to be adjusted.  */
9411
9412           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9413                                      input_bfd, o, contents,
9414                                      internal_relocs,
9415                                      isymbuf,
9416                                      finfo->sections);
9417           if (!ret)
9418             return FALSE;
9419
9420           if (ret == 2
9421               || finfo->info->relocatable
9422               || finfo->info->emitrelocations)
9423             {
9424               Elf_Internal_Rela *irela;
9425               Elf_Internal_Rela *irelaend;
9426               bfd_vma last_offset;
9427               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9428               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list;
9429               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
9430               unsigned int next_erel;
9431               bfd_boolean rela_normal;
9432
9433               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
9434               rela_normal = (bed->rela_normal
9435                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
9436                                  == bed->s->sizeof_rela));
9437
9438               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9439
9440               irela = internal_relocs;
9441               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9442               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
9443                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
9444                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
9445               rel_hash_list = rel_hash;
9446               last_offset = o->output_offset;
9447               if (!finfo->info->relocatable)
9448                 last_offset += o->output_section->vma;
9449               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9450                 {
9451                   unsigned long r_symndx;
9452                   asection *sec;
9453                   Elf_Internal_Sym sym;
9454
9455                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9456                     {
9457                       rel_hash++;
9458                       next_erel = 0;
9459                     }
9460
9461                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9462                                                              finfo->info, o,
9463                                                              irela->r_offset);
9464                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9465                     {
9466                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9467                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9468                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9469                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9470                          being ordered.  */
9471                       irela->r_offset = last_offset;
9472                       irela->r_info = 0;
9473                       irela->r_addend = 0;
9474                       continue;
9475                     }
9476
9477                   irela->r_offset += o->output_offset;
9478
9479                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9480                   if (!finfo->info->relocatable)
9481                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9482
9483                   last_offset = irela->r_offset;
9484
9485                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9486                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9487                     continue;
9488
9489                   if (r_symndx >= locsymcount
9490                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9491                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9492                     {
9493                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9494                       unsigned long indx;
9495
9496                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9497                          have not yet output all the local symbols, so
9498                          we do not know the symbol index of any global
9499                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9500                          reloc to point to the global hash table entry
9501                          for this symbol.  The symbol index is then
9502                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9503                       indx = r_symndx - extsymoff;
9504                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9505                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9506                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9507                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9508
9509                       /* Setting the index to -2 tells
9510                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9511                          used by a reloc.  */
9512                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9513                       rh->indx = -2;
9514
9515                       *rel_hash = rh;
9516
9517                       continue;
9518                     }
9519
9520                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9521
9522                   *rel_hash = NULL;
9523                   sym = isymbuf[r_symndx];
9524                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9525                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9526                     {
9527                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9528                          section of any STT_SECTION symbol against a
9529                          processor specific section.  */
9530                       r_symndx = 0;
9531                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9532                         ;
9533                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9534                         {
9535                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9536                           return FALSE;
9537                         }
9538                       else
9539                         {
9540                           asection *osec = sec->output_section;
9541
9542                           /* If we have discarded a section, the output
9543                              section will be the absolute section.  In
9544                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9545                              the kept section.  relocate_section should
9546                              have already handled discarded linkonce
9547                              sections.  */
9548                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9549                               && sec->kept_section != NULL
9550                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9551                             {
9552                               osec = sec->kept_section->output_section;
9553                               irela->r_addend -= osec->vma;
9554                             }
9555
9556                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9557                             {
9558                               r_symndx = osec->target_index;
9559                               if (r_symndx == 0)
9560                                 {
9561                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9562                                   asection *oi;
9563
9564                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9565                                   oi = htab->text_index_section;
9566                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9567                                       && htab->data_index_section != NULL)
9568                                     oi = htab->data_index_section;
9569
9570                                   if (oi != NULL)
9571                                     {
9572                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9573                                       r_symndx = oi->target_index;
9574                                     }
9575                                 }
9576
9577                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9578                             }
9579                         }
9580
9581                       /* Adjust the addend according to where the
9582                          section winds up in the output section.  */
9583                       if (rela_normal)
9584                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9585                     }
9586                   else
9587                     {
9588                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9589                         {
9590                           unsigned long shlink;
9591                           const char *name;
9592                           asection *osec;
9593
9594                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9595                             {
9596                               /* You can't do ld -r -s.  */
9597                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9598                               return FALSE;
9599                             }
9600
9601                           /* This symbol was skipped earlier, but
9602                              since it is needed by a reloc, we
9603                              must output it now.  */
9604                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9605                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9606                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9607                           if (name == NULL)
9608                             return FALSE;
9609
9610                           osec = sec->output_section;
9611                           sym.st_shndx =
9612                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9613                                                                osec);
9614                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9615                             return FALSE;
9616
9617                           sym.st_value += sec->output_offset;
9618                           if (! finfo->info->relocatable)
9619                             {
9620                               sym.st_value += osec->vma;
9621                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9622                                 {
9623                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9624                                      segment base.  */
9625                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9626                                               ->tls_sec != NULL);
9627                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9628                                                    ->tls_sec->vma);
9629                                 }
9630                             }
9631
9632                           finfo->indices[r_symndx]
9633                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
9634
9635                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9636                                                      NULL))
9637                             return FALSE;
9638                         }
9639
9640                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9641                     }
9642
9643                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9644                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9645                 }
9646
9647               /* Swap out the relocs.  */
9648               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
9649                   && !bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9650                                                     input_rel_hdr,
9651                                                     internal_relocs,
9652                                                     rel_hash_list))
9653                 return FALSE;
9654
9655               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
9656               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
9657                 {
9658                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9659                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9660                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9661                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9662                                                      input_rel_hdr2,
9663                                                      internal_relocs,
9664                                                      rel_hash_list))
9665                     return FALSE;
9666                 }
9667             }
9668         }
9669
9670       /* Write out the modified section contents.  */
9671       if (bed->elf_backend_write_section
9672           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9673                                                 contents))
9674         {
9675           /* Section written out.  */
9676         }
9677       else switch (o->sec_info_type)
9678         {
9679         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9680           if (! (_bfd_write_section_stabs
9681                  (output_bfd,
9682                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9683                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9684             return FALSE;
9685           break;
9686         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9687           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9688                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9689             return FALSE;
9690           break;
9691         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9692           {
9693             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9694                                                    o, contents))
9695               return FALSE;
9696           }
9697           break;
9698         default:
9699           {
9700             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9701                 && ! (o->output_section->flags & SEC_NEVER_LOAD)
9702                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9703                                                contents,
9704                                                (file_ptr) o->output_offset,
9705                                                o->size))
9706               return FALSE;
9707           }
9708           break;
9709         }
9710     }
9711
9712   return TRUE;
9713 }
9714
9715 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9716    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9717    is used to build constructor and destructor tables when linking
9718    with -Ur.  */
9719
9720 static bfd_boolean
9721 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9722                       struct bfd_link_info *info,
9723                       asection *output_section,
9724                       struct bfd_link_order *link_order)
9725 {
9726   reloc_howto_type *howto;
9727   long indx;
9728   bfd_vma offset;
9729   bfd_vma addend;
9730   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9731   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9732   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9733   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9734   bfd_byte *erel;
9735   unsigned int i;
9736
9737   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9738   if (howto == NULL)
9739     {
9740       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9741       return FALSE;
9742     }
9743
9744   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9745
9746   /* Figure out the symbol index.  */
9747   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
9748                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
9749                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
9750   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9751     {
9752       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9753       BFD_ASSERT (indx != 0);
9754       *rel_hash_ptr = NULL;
9755     }
9756   else
9757     {
9758       struct elf_link_hash_entry *h;
9759
9760       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9761          actually against the section.  */
9762       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9763            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9764                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9765                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9766       if (h != NULL
9767           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9768               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9769         {
9770           asection *section;
9771
9772           section = h->root.u.def.section;
9773           indx = section->output_section->target_index;
9774           *rel_hash_ptr = NULL;
9775           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9776              addend here, but in practice it has already been added
9777              because it was passed to constructor_callback.  */
9778           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9779         }
9780       else if (h != NULL)
9781         {
9782           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9783              this symbol is used by a reloc.  */
9784           h->indx = -2;
9785           *rel_hash_ptr = h;
9786           indx = 0;
9787         }
9788       else
9789         {
9790           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9791                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9792             return FALSE;
9793           indx = 0;
9794         }
9795     }
9796
9797   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9798      object file.  */
9799   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9800     {
9801       bfd_size_type size;
9802       bfd_reloc_status_type rstat;
9803       bfd_byte *buf;
9804       bfd_boolean ok;
9805       const char *sym_name;
9806
9807       size = bfd_get_reloc_size (howto);
9808       buf = bfd_zmalloc (size);
9809       if (buf == NULL)
9810         return FALSE;
9811       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9812       switch (rstat)
9813         {
9814         case bfd_reloc_ok:
9815           break;
9816
9817         default:
9818         case bfd_reloc_outofrange:
9819           abort ();
9820
9821         case bfd_reloc_overflow:
9822           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9823             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9824                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9825           else
9826             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9827           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9828                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9829                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9830             {
9831               free (buf);
9832               return FALSE;
9833             }
9834           break;
9835         }
9836       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9837                                      link_order->offset, size);
9838       free (buf);
9839       if (! ok)
9840         return FALSE;
9841     }
9842
9843   /* The address of a reloc is relative to the section in a
9844      relocatable file, and is a virtual address in an executable
9845      file.  */
9846   offset = link_order->offset;
9847   if (! info->relocatable)
9848     offset += output_section->vma;
9849
9850   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
9851     {
9852       irel[i].r_offset = offset;
9853       irel[i].r_info = 0;
9854       irel[i].r_addend = 0;
9855     }
9856   if (bed->s->arch_size == 32)
9857     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
9858   else
9859     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
9860
9861   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
9862   erel = rel_hdr->contents;
9863   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
9864     {
9865       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9866                * bed->s->sizeof_rel);
9867       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
9868     }
9869   else
9870     {
9871       irel[0].r_addend = addend;
9872       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9873                * bed->s->sizeof_rela);
9874       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
9875     }
9876
9877   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
9878
9879   return TRUE;
9880 }
9881
9882
9883 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
9884
9885 static bfd_vma
9886 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
9887 {
9888   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
9889   asection *s;
9890   int elfsec;
9891
9892   s = p->u.indirect.section;
9893   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
9894   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
9895   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
9896   /* PR 290:
9897      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
9898      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
9899      sh_info fields.  Hence we could get the situation
9900      where elfsec is 0.  */
9901   if (elfsec == 0)
9902     {
9903       const struct elf_backend_data *bed
9904         = get_elf_backend_data (s->owner);
9905       if (bed->link_order_error_handler)
9906         bed->link_order_error_handler
9907           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
9908       return 0;
9909     }
9910   else
9911     {
9912       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
9913       return s->output_section->vma + s->output_offset;
9914     }
9915 }
9916
9917
9918 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
9919    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
9920
9921 static int
9922 compare_link_order (const void * a, const void * b)
9923 {
9924   bfd_vma apos;
9925   bfd_vma bpos;
9926
9927   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
9928   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
9929   if (apos < bpos)
9930     return -1;
9931   return apos > bpos;
9932 }
9933
9934
9935 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
9936    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
9937    because an output section includes both ordered and unordered
9938    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
9939
9940 static bfd_boolean
9941 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
9942 {
9943   int seen_linkorder;
9944   int seen_other;
9945   int n;
9946   struct bfd_link_order *p;
9947   bfd *sub;
9948   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9949   unsigned elfsec;
9950   struct bfd_link_order **sections;
9951   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
9952   bfd_vma offset;
9953
9954   other_sec = NULL;
9955   linkorder_sec = NULL;
9956   seen_other = 0;
9957   seen_linkorder = 0;
9958   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9959     {
9960       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
9961         {
9962           s = p->u.indirect.section;
9963           sub = s->owner;
9964           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
9965               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
9966               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
9967               && elfsec < elf_numsections (sub)
9968               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
9969               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
9970             {
9971               seen_linkorder++;
9972               linkorder_sec = s;
9973             }
9974           else
9975             {
9976               seen_other++;
9977               other_sec = s;
9978             }
9979         }
9980       else
9981         seen_other++;
9982
9983       if (seen_other && seen_linkorder)
9984         {
9985           if (other_sec && linkorder_sec)
9986             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
9987                                    o, linkorder_sec,
9988                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
9989                                    other_sec->owner);
9990           else
9991             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
9992                                    o);
9993           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9994           return FALSE;
9995         }
9996     }
9997
9998   if (!seen_linkorder)
9999     return TRUE;
10000
10001   sections = (struct bfd_link_order **)
10002     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10003   if (sections == NULL)
10004     return FALSE;
10005   seen_linkorder = 0;
10006
10007   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10008     {
10009       sections[seen_linkorder++] = p;
10010     }
10011   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10012   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10013          compare_link_order);
10014
10015   /* Change the offsets of the sections.  */
10016   offset = 0;
10017   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10018     {
10019       s = sections[n]->u.indirect.section;
10020       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10021       s->output_offset = offset;
10022       sections[n]->offset = offset;
10023       offset += sections[n]->size;
10024     }
10025
10026   free (sections);
10027   return TRUE;
10028 }
10029
10030
10031 /* Do the final step of an ELF link.  */
10032
10033 bfd_boolean
10034 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10035 {
10036   bfd_boolean dynamic;
10037   bfd_boolean emit_relocs;
10038   bfd *dynobj;
10039   struct elf_final_link_info finfo;
10040   register asection *o;
10041   register struct bfd_link_order *p;
10042   register bfd *sub;
10043   bfd_size_type max_contents_size;
10044   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10045   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10046   bfd_size_type max_sym_count;
10047   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10048   file_ptr off;
10049   Elf_Internal_Sym elfsym;
10050   unsigned int i;
10051   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10052   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10053   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10054   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10055   struct elf_outext_info eoinfo;
10056   bfd_boolean merged;
10057   size_t relativecount = 0;
10058   asection *reldyn = 0;
10059   bfd_size_type amt;
10060   asection *attr_section = NULL;
10061   bfd_vma attr_size = 0;
10062   const char *std_attrs_section;
10063
10064   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10065     return FALSE;
10066
10067   if (info->shared)
10068     abfd->flags |= DYNAMIC;
10069
10070   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10071   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10072
10073   emit_relocs = (info->relocatable
10074                  || info->emitrelocations);
10075
10076   finfo.info = info;
10077   finfo.output_bfd = abfd;
10078   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10079   if (finfo.symstrtab == NULL)
10080     return FALSE;
10081
10082   if (! dynamic)
10083     {
10084       finfo.dynsym_sec = NULL;
10085       finfo.hash_sec = NULL;
10086       finfo.symver_sec = NULL;
10087     }
10088   else
10089     {
10090       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
10091       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
10092       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
10093       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
10094       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10095     }
10096
10097   finfo.contents = NULL;
10098   finfo.external_relocs = NULL;
10099   finfo.internal_relocs = NULL;
10100   finfo.external_syms = NULL;
10101   finfo.locsym_shndx = NULL;
10102   finfo.internal_syms = NULL;
10103   finfo.indices = NULL;
10104   finfo.sections = NULL;
10105   finfo.symbuf = NULL;
10106   finfo.symshndxbuf = NULL;
10107   finfo.symbuf_count = 0;
10108   finfo.shndxbuf_size = 0;
10109
10110   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10111      sections from the link, and set the contents of the output
10112      secton.  */
10113   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10114   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10115     {
10116       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10117           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10118         {
10119           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10120             {
10121               asection *input_section;
10122
10123               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10124                 continue;
10125               input_section = p->u.indirect.section;
10126               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10127                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10128               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10129             }
10130
10131           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10132           if (attr_size)
10133             {
10134               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10135               attr_section = o;
10136               /* Skip this section later on.  */
10137               o->map_head.link_order = NULL;
10138             }
10139           else
10140             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10141         }
10142     }
10143
10144   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10145      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10146      also figure out some maximum sizes.  */
10147   max_contents_size = 0;
10148   max_external_reloc_size = 0;
10149   max_internal_reloc_count = 0;
10150   max_sym_count = 0;
10151   max_sym_shndx_count = 0;
10152   merged = FALSE;
10153   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10154     {
10155       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10156       o->reloc_count = 0;
10157
10158       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10159         {
10160           unsigned int reloc_count = 0;
10161           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10162           unsigned int *rel_count1;
10163
10164           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10165               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10166             reloc_count = 1;
10167           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10168             {
10169               asection *sec;
10170
10171               sec = p->u.indirect.section;
10172               esdi = elf_section_data (sec);
10173
10174               /* Mark all sections which are to be included in the
10175                  link.  This will normally be every section.  We need
10176                  to do this so that we can identify any sections which
10177                  the linker has decided to not include.  */
10178               sec->linker_mark = TRUE;
10179
10180               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10181                 merged = TRUE;
10182
10183               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10184                 reloc_count = sec->reloc_count;
10185               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10186                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10187
10188               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10189                 max_contents_size = sec->rawsize;
10190               if (sec->size > max_contents_size)
10191                 max_contents_size = sec->size;
10192
10193               /* We are interested in just local symbols, not all
10194                  symbols.  */
10195               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10196                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10197                 {
10198                   size_t sym_count;
10199
10200                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10201                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10202                                  / bed->s->sizeof_sym);
10203                   else
10204                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10205
10206                   if (sym_count > max_sym_count)
10207                     max_sym_count = sym_count;
10208
10209                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10210                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10211                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10212
10213                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10214                     {
10215                       size_t ext_size;
10216
10217                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
10218                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10219                         max_external_reloc_size = ext_size;
10220                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10221                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10222                     }
10223                 }
10224             }
10225
10226           if (reloc_count == 0)
10227             continue;
10228
10229           o->reloc_count += reloc_count;
10230
10231           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
10232              To support this curious ABI we keep reloc counts in
10233              elf_section_data too.  We must be careful to add the
10234              relocations from the input section to the right output
10235              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
10236              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
10237           rel_count1 = &esdo->rel_count;
10238           if (esdi != NULL)
10239             {
10240               bfd_boolean same_size;
10241               bfd_size_type entsize1;
10242
10243               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
10244               /* PR 9827: If the header size has not been set yet then
10245                  assume that it will match the output section's reloc type.  */
10246               if (entsize1 == 0)
10247                 entsize1 = o->use_rela_p ? bed->s->sizeof_rela : bed->s->sizeof_rel;
10248               else
10249                 BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
10250                             || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
10251               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
10252
10253               if (!same_size)
10254                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
10255
10256               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
10257                 {
10258                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
10259                   unsigned int alt_count;
10260                   unsigned int *rel_count2;
10261
10262                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
10263                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
10264                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
10265
10266                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
10267                   if (!same_size)
10268                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
10269
10270                   /* The following is probably too simplistic if the
10271                      backend counts output relocs unusually.  */
10272                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
10273                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
10274                   *rel_count2 += alt_count;
10275                   reloc_count -= alt_count;
10276                 }
10277             }
10278           *rel_count1 += reloc_count;
10279         }
10280
10281       if (o->reloc_count > 0)
10282         o->flags |= SEC_RELOC;
10283       else
10284         {
10285           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10286              set it (this is probably a bug) and if it is set
10287              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10288           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10289         }
10290
10291       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10292          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10293          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10294          sections are handled correctly.  */
10295       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10296           && ! o->user_set_vma)
10297         o->vma = 0;
10298     }
10299
10300   if (! info->relocatable && merged)
10301     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10302                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10303
10304   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10305      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10306      to create a symbol table.  */
10307   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10308   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10309   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10310     goto error_return;
10311
10312   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10313   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10314     {
10315       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10316         {
10317           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10318                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
10319             goto error_return;
10320
10321           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
10322               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10323                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
10324             goto error_return;
10325         }
10326
10327       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10328          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10329       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
10330       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
10331     }
10332
10333   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10334
10335   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10336      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10337      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10338      section in memory.  */
10339   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10340   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10341   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10342   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10343   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10344   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10345   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10346   /* sh_info is set below.  */
10347   /* sh_offset is set just below.  */
10348   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10349
10350   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10351   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10352
10353   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10354      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10355      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10356
10357   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10358      continuously seeking to the right position in the file.  */
10359   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10360     finfo.symbuf_size = 20;
10361   else
10362     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10363   amt = finfo.symbuf_size;
10364   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10365   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
10366   if (finfo.symbuf == NULL)
10367     goto error_return;
10368   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10369     {
10370       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10371       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10372       finfo.shndxbuf_size = amt;
10373       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10374       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
10375       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10376         goto error_return;
10377     }
10378
10379   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10380      dummy symbol.  */
10381   if (info->strip != strip_all
10382       || emit_relocs)
10383     {
10384       elfsym.st_value = 0;
10385       elfsym.st_size = 0;
10386       elfsym.st_info = 0;
10387       elfsym.st_other = 0;
10388       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10389       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10390                                  NULL))
10391         goto error_return;
10392     }
10393
10394   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10395      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10396      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10397      index field of the section, so that we can find it again when
10398      outputting relocs.  */
10399   if (info->strip != strip_all
10400       || emit_relocs)
10401     {
10402       elfsym.st_size = 0;
10403       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10404       elfsym.st_other = 0;
10405       elfsym.st_value = 0;
10406       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10407         {
10408           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10409           if (o != NULL)
10410             {
10411               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10412               elfsym.st_shndx = i;
10413               if (!info->relocatable)
10414                 elfsym.st_value = o->vma;
10415               if (!elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
10416                 goto error_return;
10417             }
10418         }
10419     }
10420
10421   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10422      files.  */
10423   if (max_contents_size != 0)
10424     {
10425       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
10426       if (finfo.contents == NULL)
10427         goto error_return;
10428     }
10429
10430   if (max_external_reloc_size != 0)
10431     {
10432       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10433       if (finfo.external_relocs == NULL)
10434         goto error_return;
10435     }
10436
10437   if (max_internal_reloc_count != 0)
10438     {
10439       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10440       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10441       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
10442       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10443         goto error_return;
10444     }
10445
10446   if (max_sym_count != 0)
10447     {
10448       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10449       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
10450       if (finfo.external_syms == NULL)
10451         goto error_return;
10452
10453       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10454       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
10455       if (finfo.internal_syms == NULL)
10456         goto error_return;
10457
10458       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10459       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
10460       if (finfo.indices == NULL)
10461         goto error_return;
10462
10463       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10464       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
10465       if (finfo.sections == NULL)
10466         goto error_return;
10467     }
10468
10469   if (max_sym_shndx_count != 0)
10470     {
10471       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10472       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
10473       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10474         goto error_return;
10475     }
10476
10477   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10478     {
10479       bfd_vma base, end = 0;
10480       asection *sec;
10481
10482       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10483            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10484            sec = sec->next)
10485         {
10486           bfd_size_type size = sec->size;
10487
10488           if (size == 0
10489               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10490             {
10491               struct bfd_link_order *o = sec->map_tail.link_order;
10492               if (o != NULL)
10493                 size = o->offset + o->size;
10494             }
10495           end = sec->vma + size;
10496         }
10497       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10498       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10499       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10500     }
10501
10502   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10503   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10504     {
10505       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10506         return FALSE;
10507     }
10508
10509   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10510      must have the local symbols available when we do the relocations.
10511      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10512      would rather not keep them in memory, we handle all the
10513      relocations for a single input file at the same time.
10514
10515      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10516      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10517      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10518      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10519      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10520      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10521      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10522      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10523      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10524      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10525      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10526      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10527      know how bad the memory loss will be.  */
10528
10529   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10530     sub->output_has_begun = FALSE;
10531   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10532     {
10533       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10534         {
10535           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10536               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10537                   == bfd_target_elf_flavour)
10538               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10539             {
10540               if (! sub->output_has_begun)
10541                 {
10542                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10543                     goto error_return;
10544                   sub->output_has_begun = TRUE;
10545                 }
10546             }
10547           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10548                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10549             {
10550               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10551                 goto error_return;
10552             }
10553           else
10554             {
10555               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10556                 goto error_return;
10557             }
10558         }
10559     }
10560
10561   /* Free symbol buffer if needed.  */
10562   if (!info->reduce_memory_overheads)
10563     {
10564       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10565         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10566             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10567           {
10568             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10569             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10570           }
10571     }
10572
10573   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10574      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10575      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10576      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10577      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10578      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10579   eoinfo.failed = FALSE;
10580   eoinfo.finfo = &finfo;
10581   eoinfo.localsyms = TRUE;
10582   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10583                           &eoinfo);
10584   if (eoinfo.failed)
10585     return FALSE;
10586
10587   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10588      table, do it now.  */
10589   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10590     {
10591       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
10592         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10593          struct elf_link_hash_entry *);
10594
10595       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10596              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10597         return FALSE;
10598     }
10599
10600   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10601      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10602      can, we still need to deal with those global symbols that got
10603      converted to local in a version script.  */
10604
10605   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10606   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10607
10608   if (dynamic
10609       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10610     {
10611       Elf_Internal_Sym sym;
10612       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10613       long last_local = 0;
10614
10615       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10616       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10617         {
10618           asection *s;
10619
10620           sym.st_size = 0;
10621           sym.st_name = 0;
10622           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10623           sym.st_other = 0;
10624
10625           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10626             {
10627               int indx;
10628               bfd_byte *dest;
10629               long dynindx;
10630
10631               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10632               if (dynindx <= 0)
10633                 continue;
10634               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10635               BFD_ASSERT (indx > 0);
10636               sym.st_shndx = indx;
10637               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10638                 return FALSE;
10639               sym.st_value = s->vma;
10640               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10641               if (last_local < dynindx)
10642                 last_local = dynindx;
10643               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10644             }
10645         }
10646
10647       /* Write out the local dynsyms.  */
10648       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10649         {
10650           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10651           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10652             {
10653               asection *s;
10654               bfd_byte *dest;
10655
10656               sym.st_size = e->isym.st_size;
10657               sym.st_other = e->isym.st_other;
10658
10659               /* Copy the internal symbol as is.
10660                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10661                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10662               sym = e->isym;
10663
10664               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10665                                               e->isym.st_shndx);
10666               if (s != NULL)
10667                 {
10668                   sym.st_shndx =
10669                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10670                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10671                     return FALSE;
10672                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10673                                   + s->output_offset
10674                                   + e->isym.st_value);
10675                 }
10676
10677               if (last_local < e->dynindx)
10678                 last_local = e->dynindx;
10679
10680               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10681               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10682             }
10683         }
10684
10685       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10686         last_local + 1;
10687     }
10688
10689   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10690   eoinfo.failed = FALSE;
10691   eoinfo.localsyms = FALSE;
10692   eoinfo.finfo = &finfo;
10693   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10694                           &eoinfo);
10695   if (eoinfo.failed)
10696     return FALSE;
10697
10698   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10699      table, do it now.  */
10700   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10701     {
10702       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
10703         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10704          struct elf_link_hash_entry *);
10705
10706       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10707              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10708         return FALSE;
10709     }
10710
10711   /* Flush all symbols to the file.  */
10712   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10713     return FALSE;
10714
10715   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10716   off += symtab_hdr->sh_size;
10717
10718   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10719   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10720     {
10721       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10722       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10723       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10724       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10725       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10726
10727       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10728                                                        off, TRUE);
10729
10730       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10731           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10732         return FALSE;
10733     }
10734
10735
10736   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10737      section.  */
10738   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10739   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10740   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10741   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10742   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10743   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10744   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10745   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10746   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10747   /* sh_offset is set just below.  */
10748   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10749
10750   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10751   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10752
10753   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10754     {
10755       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10756           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10757         return FALSE;
10758     }
10759
10760   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10761   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10762     {
10763       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10764         continue;
10765
10766       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
10767                               elf_section_data (o)->rel_count,
10768                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
10769       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
10770         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
10771                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
10772                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
10773                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
10774
10775       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10776          trying to swap the relocs out itself.  */
10777       o->reloc_count = 0;
10778     }
10779
10780   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10781     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10782
10783   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10784      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10785   if (dynamic)
10786     {
10787       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10788
10789       /* Fix up .dynamic entries.  */
10790       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10791       BFD_ASSERT (o != NULL);
10792
10793       dyncon = o->contents;
10794       dynconend = o->contents + o->size;
10795       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10796         {
10797           Elf_Internal_Dyn dyn;
10798           const char *name;
10799           unsigned int type;
10800
10801           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10802
10803           switch (dyn.d_tag)
10804             {
10805             default:
10806               continue;
10807             case DT_NULL:
10808               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10809                 {
10810                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10811                     {
10812                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10813                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10814                     default: continue;
10815                     }
10816                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10817                   relativecount = 0;
10818                   break;
10819                 }
10820               continue;
10821
10822             case DT_INIT:
10823               name = info->init_function;
10824               goto get_sym;
10825             case DT_FINI:
10826               name = info->fini_function;
10827             get_sym:
10828               {
10829                 struct elf_link_hash_entry *h;
10830
10831                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10832                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10833                 if (h != NULL
10834                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10835                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10836                   {
10837                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
10838                     o = h->root.u.def.section;
10839                     if (o->output_section != NULL)
10840                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
10841                                          + o->output_offset);
10842                     else
10843                       {
10844                         /* The symbol is imported from another shared
10845                            library and does not apply to this one.  */
10846                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
10847                       }
10848                     break;
10849                   }
10850               }
10851               continue;
10852
10853             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10854               name = ".preinit_array";
10855               goto get_size;
10856             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10857               name = ".init_array";
10858               goto get_size;
10859             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10860               name = ".fini_array";
10861             get_size:
10862               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10863               if (o == NULL)
10864                 {
10865                   (*_bfd_error_handler)
10866                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10867                   goto error_return;
10868                 }
10869               if (o->size == 0)
10870                 (*_bfd_error_handler)
10871                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10872               dyn.d_un.d_val = o->size;
10873               break;
10874
10875             case DT_PREINIT_ARRAY:
10876               name = ".preinit_array";
10877               goto get_vma;
10878             case DT_INIT_ARRAY:
10879               name = ".init_array";
10880               goto get_vma;
10881             case DT_FINI_ARRAY:
10882               name = ".fini_array";
10883               goto get_vma;
10884
10885             case DT_HASH:
10886               name = ".hash";
10887               goto get_vma;
10888             case DT_GNU_HASH:
10889               name = ".gnu.hash";
10890               goto get_vma;
10891             case DT_STRTAB:
10892               name = ".dynstr";
10893               goto get_vma;
10894             case DT_SYMTAB:
10895               name = ".dynsym";
10896               goto get_vma;
10897             case DT_VERDEF:
10898               name = ".gnu.version_d";
10899               goto get_vma;
10900             case DT_VERNEED:
10901               name = ".gnu.version_r";
10902               goto get_vma;
10903             case DT_VERSYM:
10904               name = ".gnu.version";
10905             get_vma:
10906               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10907               if (o == NULL)
10908                 {
10909                   (*_bfd_error_handler)
10910                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10911                   goto error_return;
10912                 }
10913               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
10914               break;
10915
10916             case DT_REL:
10917             case DT_RELA:
10918             case DT_RELSZ:
10919             case DT_RELASZ:
10920               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
10921                 type = SHT_REL;
10922               else
10923                 type = SHT_RELA;
10924               dyn.d_un.d_val = 0;
10925               dyn.d_un.d_ptr = 0;
10926               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10927                 {
10928                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
10929
10930                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
10931                   if (hdr->sh_type == type
10932                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
10933                     {
10934                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
10935                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
10936                       else
10937                         {
10938                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
10939                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
10940                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
10941                         }
10942                     }
10943                 }
10944               break;
10945             }
10946           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
10947         }
10948     }
10949
10950   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
10951   if (dynobj != NULL)
10952     {
10953       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
10954         goto error_return;
10955
10956       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
10957       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
10958         {
10959           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10960
10961           /* Fix up .dynamic entries.  */
10962           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10963           BFD_ASSERT (o != NULL);
10964
10965           dyncon = o->contents;
10966           dynconend = o->contents + o->size;
10967           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10968             {
10969               Elf_Internal_Dyn dyn;
10970
10971               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10972
10973               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
10974                 {
10975                  info->callbacks->einfo
10976                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
10977                   break;
10978                 }
10979             }
10980         }
10981
10982       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
10983         {
10984           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10985               || o->size == 0
10986               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
10987             continue;
10988           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
10989             {
10990               /* At this point, we are only interested in sections
10991                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
10992               continue;
10993             }
10994           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
10995             continue;
10996           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
10997             continue;
10998           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
10999                != SHT_STRTAB)
11000               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
11001             {
11002               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11003                                               o->contents,
11004                                               (file_ptr) o->output_offset,
11005                                               o->size))
11006                 goto error_return;
11007             }
11008           else
11009             {
11010               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11011                  stringtab.  */
11012               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11013               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11014                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11015                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11016                 goto error_return;
11017             }
11018         }
11019     }
11020
11021   if (info->relocatable)
11022     {
11023       bfd_boolean failed = FALSE;
11024
11025       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11026       if (failed)
11027         goto error_return;
11028     }
11029
11030   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11031   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11032     {
11033       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11034         goto error_return;
11035     }
11036
11037   if (info->eh_frame_hdr)
11038     {
11039       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11040         goto error_return;
11041     }
11042
11043   if (finfo.symstrtab != NULL)
11044     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11045   if (finfo.contents != NULL)
11046     free (finfo.contents);
11047   if (finfo.external_relocs != NULL)
11048     free (finfo.external_relocs);
11049   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11050     free (finfo.internal_relocs);
11051   if (finfo.external_syms != NULL)
11052     free (finfo.external_syms);
11053   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11054     free (finfo.locsym_shndx);
11055   if (finfo.internal_syms != NULL)
11056     free (finfo.internal_syms);
11057   if (finfo.indices != NULL)
11058     free (finfo.indices);
11059   if (finfo.sections != NULL)
11060     free (finfo.sections);
11061   if (finfo.symbuf != NULL)
11062     free (finfo.symbuf);
11063   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11064     free (finfo.symshndxbuf);
11065   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11066     {
11067       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11068           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11069         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11070     }
11071
11072   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11073
11074   if (attr_section)
11075     {
11076       bfd_byte *contents = bfd_malloc (attr_size);
11077       if (contents == NULL)
11078         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11079       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11080       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11081       free (contents);
11082     }
11083
11084   return TRUE;
11085
11086  error_return:
11087   if (finfo.symstrtab != NULL)
11088     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11089   if (finfo.contents != NULL)
11090     free (finfo.contents);
11091   if (finfo.external_relocs != NULL)
11092     free (finfo.external_relocs);
11093   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11094     free (finfo.internal_relocs);
11095   if (finfo.external_syms != NULL)
11096     free (finfo.external_syms);
11097   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11098     free (finfo.locsym_shndx);
11099   if (finfo.internal_syms != NULL)
11100     free (finfo.internal_syms);
11101   if (finfo.indices != NULL)
11102     free (finfo.indices);
11103   if (finfo.sections != NULL)
11104     free (finfo.sections);
11105   if (finfo.symbuf != NULL)
11106     free (finfo.symbuf);
11107   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11108     free (finfo.symshndxbuf);
11109   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11110     {
11111       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11112           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11113         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11114     }
11115
11116   return FALSE;
11117 }
11118 \f
11119 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11120
11121 static bfd_boolean
11122 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11123                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11124 {
11125   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11126   const struct elf_backend_data *bed;
11127
11128   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11129   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11130
11131   cookie->abfd = abfd;
11132   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11133   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11134   if (cookie->bad_symtab)
11135     {
11136       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11137       cookie->extsymoff = 0;
11138     }
11139   else
11140     {
11141       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11142       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11143     }
11144
11145   if (bed->s->arch_size == 32)
11146     cookie->r_sym_shift = 8;
11147   else
11148     cookie->r_sym_shift = 32;
11149
11150   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11151   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11152     {
11153       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11154                                               cookie->locsymcount, 0,
11155                                               NULL, NULL, NULL);
11156       if (cookie->locsyms == NULL)
11157         {
11158           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11159           return FALSE;
11160         }
11161       if (info->keep_memory)
11162         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11163     }
11164   return TRUE;
11165 }
11166
11167 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11168
11169 static void
11170 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11171 {
11172   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11173
11174   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11175   if (cookie->locsyms != NULL
11176       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11177     free (cookie->locsyms);
11178 }
11179
11180 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11181    of input bfd ABFD.  */
11182
11183 static bfd_boolean
11184 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11185                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11186                         asection *sec)
11187 {
11188   const struct elf_backend_data *bed;
11189
11190   if (sec->reloc_count == 0)
11191     {
11192       cookie->rels = NULL;
11193       cookie->relend = NULL;
11194     }
11195   else
11196     {
11197       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11198
11199       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11200                                                 info->keep_memory);
11201       if (cookie->rels == NULL)
11202         return FALSE;
11203       cookie->rel = cookie->rels;
11204       cookie->relend = (cookie->rels
11205                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11206     }
11207   cookie->rel = cookie->rels;
11208   return TRUE;
11209 }
11210
11211 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11212    if appropriate.  */
11213
11214 static void
11215 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11216                         asection *sec)
11217 {
11218   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11219     free (cookie->rels);
11220 }
11221
11222 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11223
11224 static bfd_boolean
11225 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11226                                struct bfd_link_info *info,
11227                                asection *sec)
11228 {
11229   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11230     goto error1;
11231   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11232     goto error2;
11233   return TRUE;
11234
11235  error2:
11236   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11237  error1:
11238   return FALSE;
11239 }
11240
11241 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11242    if appropriate.  */
11243
11244 static void
11245 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11246                                asection *sec)
11247 {
11248   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11249   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11250 }
11251 \f
11252 /* Garbage collect unused sections.  */
11253
11254 /* Default gc_mark_hook.  */
11255
11256 asection *
11257 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11258                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11259                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11260                        struct elf_link_hash_entry *h,
11261                        Elf_Internal_Sym *sym)
11262 {
11263   if (h != NULL)
11264     {
11265       switch (h->root.type)
11266         {
11267         case bfd_link_hash_defined:
11268         case bfd_link_hash_defweak:
11269           return h->root.u.def.section;
11270
11271         case bfd_link_hash_common:
11272           return h->root.u.c.p->section;
11273
11274         default:
11275           break;
11276         }
11277     }
11278   else
11279     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11280
11281   return NULL;
11282 }
11283
11284 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11285    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11286    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11287
11288 asection *
11289 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11290                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11291                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11292 {
11293   unsigned long r_symndx;
11294   struct elf_link_hash_entry *h;
11295
11296   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11297   if (r_symndx == 0)
11298     return NULL;
11299
11300   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11301       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11302     {
11303       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11304       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11305              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11306         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11307       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11308     }
11309
11310   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11311                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11312 }
11313
11314 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11315    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11316    the relocation symbol.  */
11317
11318 bfd_boolean
11319 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11320                         asection *sec,
11321                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11322                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11323 {
11324   asection *rsec;
11325
11326   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11327   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11328     {
11329       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11330         rsec->gc_mark = 1;
11331       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11332         return FALSE;
11333     }
11334   return TRUE;
11335 }
11336
11337 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11338    it and any sections in this section's group, and all the sections
11339    which define symbols to which it refers.  */
11340
11341 bfd_boolean
11342 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11343                   asection *sec,
11344                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11345 {
11346   bfd_boolean ret;
11347   asection *group_sec, *eh_frame;
11348
11349   sec->gc_mark = 1;
11350
11351   /* Mark all the sections in the group.  */
11352   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11353   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11354     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11355       return FALSE;
11356
11357   /* Look through the section relocs.  */
11358   ret = TRUE;
11359   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11360   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11361       && sec->reloc_count > 0
11362       && sec != eh_frame)
11363     {
11364       struct elf_reloc_cookie cookie;
11365
11366       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11367         ret = FALSE;
11368       else
11369         {
11370           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11371             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11372               {
11373                 ret = FALSE;
11374                 break;
11375               }
11376           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11377         }
11378     }
11379
11380   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11381     {
11382       struct elf_reloc_cookie cookie;
11383
11384       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11385         ret = FALSE;
11386       else
11387         {
11388           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11389                                       gc_mark_hook, &cookie))
11390             ret = FALSE;
11391           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11392         }
11393     }
11394
11395   return ret;
11396 }
11397
11398 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11399
11400 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11401 {
11402   struct bfd_link_info *info;
11403   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11404                        bfd_boolean);
11405 };
11406
11407 static bfd_boolean
11408 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11409 {
11410   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11411     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11412
11413   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11414        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11415       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11416       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11417     {
11418       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf = data;
11419       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11420     }
11421
11422   return TRUE;
11423 }
11424
11425 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11426
11427 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11428   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11429
11430 static bfd_boolean
11431 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11432 {
11433   bfd *sub;
11434   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11435   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11436   unsigned long section_sym_count;
11437   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11438
11439   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11440     {
11441       asection *o;
11442
11443       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11444         continue;
11445
11446       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11447         {
11448           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11449              sections in the section group.  If the first member of
11450              the section group is excluded, we will also exclude the
11451              group section.  */
11452           if (o->flags & SEC_GROUP)
11453             {
11454               asection *first = elf_next_in_group (o);
11455               o->gc_mark = first->gc_mark;
11456             }
11457           else if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11458                    || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
11459             {
11460               /* Keep debug and special sections.  */
11461               o->gc_mark = 1;
11462             }
11463
11464           if (o->gc_mark)
11465             continue;
11466
11467           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11468           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11469             continue;
11470
11471           /* Since this is early in the link process, it is simple
11472              to remove a section from the output.  */
11473           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11474
11475           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11476             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11477
11478           /* But we also have to update some of the relocation
11479              info we collected before.  */
11480           if (gc_sweep_hook
11481               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11482               && o->reloc_count > 0
11483               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11484             {
11485               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11486               bfd_boolean r;
11487
11488               internal_relocs
11489                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11490                                              info->keep_memory);
11491               if (internal_relocs == NULL)
11492                 return FALSE;
11493
11494               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11495
11496               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11497                 free (internal_relocs);
11498
11499               if (!r)
11500                 return FALSE;
11501             }
11502         }
11503     }
11504
11505   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11506      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11507      static symbol table as well?  */
11508   sweep_info.info = info;
11509   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11510   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11511                           &sweep_info);
11512
11513   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11514   return TRUE;
11515 }
11516
11517 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11518    elf_link_hash_traverse.  */
11519
11520 static bfd_boolean
11521 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11522 {
11523   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11524     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11525
11526   /* Those that are not vtables.  */
11527   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11528     return TRUE;
11529
11530   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11531   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11532     return TRUE;
11533
11534   /* If we've already been done, exit.  */
11535   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11536     return TRUE;
11537
11538   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11539   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11540
11541   if (h->vtable->used == NULL)
11542     {
11543       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11544          parent's table.  */
11545       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11546       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11547     }
11548   else
11549     {
11550       size_t n;
11551       bfd_boolean *cu, *pu;
11552
11553       /* Or the parent's entries into ours.  */
11554       cu = h->vtable->used;
11555       cu[-1] = TRUE;
11556       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11557       if (pu != NULL)
11558         {
11559           const struct elf_backend_data *bed;
11560           unsigned int log_file_align;
11561
11562           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11563           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11564           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11565           while (n--)
11566             {
11567               if (*pu)
11568                 *cu = TRUE;
11569               pu++;
11570               cu++;
11571             }
11572         }
11573     }
11574
11575   return TRUE;
11576 }
11577
11578 static bfd_boolean
11579 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11580 {
11581   asection *sec;
11582   bfd_vma hstart, hend;
11583   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11584   const struct elf_backend_data *bed;
11585   unsigned int log_file_align;
11586
11587   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11588     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11589
11590   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11591      well as those that are not loaded.  */
11592   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11593     return TRUE;
11594
11595   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11596               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11597
11598   sec = h->root.u.def.section;
11599   hstart = h->root.u.def.value;
11600   hend = hstart + h->size;
11601
11602   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11603   if (!relstart)
11604     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11605   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11606   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11607
11608   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11609
11610   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11611     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11612       {
11613         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11614         if (h->vtable->used
11615             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11616           {
11617             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11618             if (h->vtable->used[entry])
11619               continue;
11620           }
11621         /* Otherwise, kill it.  */
11622         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11623       }
11624
11625   return TRUE;
11626 }
11627
11628 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11629    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11630    referenced.  */
11631
11632 bfd_boolean
11633 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11634 {
11635   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11636
11637   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11638     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11639
11640   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11641        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11642       && (h->ref_dynamic
11643           || (!info->executable
11644               && h->def_regular
11645               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11646               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11647     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11648
11649   return TRUE;
11650 }
11651
11652 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11653    and the section containing the entry symbol.  */
11654
11655 void
11656 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11657 {
11658   struct bfd_sym_chain *sym;
11659
11660   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11661     {
11662       struct elf_link_hash_entry *h;
11663
11664       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11665                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11666
11667       if (h != NULL
11668           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11669               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11670           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11671         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11672     }
11673 }
11674
11675 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11676
11677 bfd_boolean
11678 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11679 {
11680   bfd_boolean ok = TRUE;
11681   bfd *sub;
11682   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11683   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11684
11685   if (!bed->can_gc_sections
11686       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11687     {
11688       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11689       return TRUE;
11690     }
11691
11692   bed->gc_keep (info);
11693
11694   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11695      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11696   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11697   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11698     {
11699       asection *sec;
11700       struct elf_reloc_cookie cookie;
11701
11702       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11703       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11704         {
11705           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11706           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11707             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11708           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11709         }
11710     }
11711   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11712
11713   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11714   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11715                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11716                           &ok);
11717   if (!ok)
11718     return FALSE;
11719
11720   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11721   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11722                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11723                           &ok);
11724   if (!ok)
11725     return FALSE;
11726
11727   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11728   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11729     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11730                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11731                             info);
11732
11733   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11734   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11735   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11736     {
11737       asection *o;
11738
11739       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11740         continue;
11741
11742       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11743         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11744           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11745             return FALSE;
11746     }
11747
11748   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11749   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11750     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11751
11752   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11753   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11754 }
11755 \f
11756 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11757
11758 bfd_boolean
11759 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11760                              asection *sec,
11761                              struct elf_link_hash_entry *h,
11762                              bfd_vma offset)
11763 {
11764   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11765   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11766   bfd_size_type extsymcount;
11767   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11768
11769   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11770      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11771      this point.  */
11772   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11773   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11774     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11775
11776   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11777   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11778
11779   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11780      offset as the relocation.  */
11781   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11782     {
11783       if ((child = *search) != NULL
11784           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11785               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11786           && child->root.u.def.section == sec
11787           && child->root.u.def.value == offset)
11788         goto win;
11789     }
11790
11791   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11792                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11793   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11794   return FALSE;
11795
11796  win:
11797   if (!child->vtable)
11798     {
11799       child->vtable = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11800       if (!child->vtable)
11801         return FALSE;
11802     }
11803   if (!h)
11804     {
11805       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11806          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11807          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11808          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11809
11810       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11811     }
11812   else
11813     child->vtable->parent = h;
11814
11815   return TRUE;
11816 }
11817
11818 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11819
11820 bfd_boolean
11821 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11822                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11823                            struct elf_link_hash_entry *h,
11824                            bfd_vma addend)
11825 {
11826   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11827   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11828
11829   if (!h->vtable)
11830     {
11831       h->vtable = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11832       if (!h->vtable)
11833         return FALSE;
11834     }
11835
11836   if (addend >= h->vtable->size)
11837     {
11838       size_t size, bytes, file_align;
11839       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11840
11841       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
11842          a zero size.  */
11843       file_align = 1 << log_file_align;
11844       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
11845         size = addend + file_align;
11846       else
11847         {
11848           size = h->size;
11849           if (addend >= size)
11850             {
11851               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
11852                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
11853               size = addend + file_align;
11854             }
11855         }
11856       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
11857
11858       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
11859          consolidation pass.  */
11860       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
11861
11862       if (ptr)
11863         {
11864           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
11865
11866           if (ptr != NULL)
11867             {
11868               size_t oldbytes;
11869
11870               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
11871                           * sizeof (bfd_boolean));
11872               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
11873             }
11874         }
11875       else
11876         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
11877
11878       if (ptr == NULL)
11879         return FALSE;
11880
11881       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
11882       h->vtable->used = ptr + 1;
11883       h->vtable->size = size;
11884     }
11885
11886   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
11887
11888   return TRUE;
11889 }
11890
11891 struct alloc_got_off_arg {
11892   bfd_vma gotoff;
11893   struct bfd_link_info *info;
11894 };
11895
11896 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
11897    to real got offsets.  */
11898
11899 static bfd_boolean
11900 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
11901 {
11902   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
11903   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
11904   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
11905
11906   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11907     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11908
11909   if (h->got.refcount > 0)
11910     {
11911       h->got.offset = gofarg->gotoff;
11912       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
11913     }
11914   else
11915     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
11916
11917   return TRUE;
11918 }
11919
11920 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
11921    we're done.  Should be called from final_link.  */
11922
11923 bfd_boolean
11924 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
11925                                         struct bfd_link_info *info)
11926 {
11927   bfd *i;
11928   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11929   bfd_vma gotoff;
11930   struct alloc_got_off_arg gofarg;
11931
11932   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
11933
11934   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
11935     return FALSE;
11936
11937   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
11938      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
11939   if (bed->want_got_plt)
11940     gotoff = 0;
11941   else
11942     gotoff = bed->got_header_size;
11943
11944   /* Do the local .got entries first.  */
11945   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11946     {
11947       bfd_signed_vma *local_got;
11948       bfd_size_type j, locsymcount;
11949       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11950
11951       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
11952         continue;
11953
11954       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
11955       if (!local_got)
11956         continue;
11957
11958       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
11959       if (elf_bad_symtab (i))
11960         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11961       else
11962         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11963
11964       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
11965         {
11966           if (local_got[j] > 0)
11967             {
11968               local_got[j] = gotoff;
11969               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
11970             }
11971           else
11972             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
11973         }
11974     }
11975
11976   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
11977      adjust_dynamic_symbol  */
11978   gofarg.gotoff = gotoff;
11979   gofarg.info = info;
11980   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11981                           elf_gc_allocate_got_offsets,
11982                           &gofarg);
11983   return TRUE;
11984 }
11985
11986 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
11987    got entry reference counting is enabled.  */
11988
11989 bfd_boolean
11990 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11991 {
11992   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
11993     return FALSE;
11994
11995   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
11996   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
11997 }
11998
11999 bfd_boolean
12000 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12001 {
12002   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
12003
12004   if (rcookie->bad_symtab)
12005     rcookie->rel = rcookie->rels;
12006
12007   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12008     {
12009       unsigned long r_symndx;
12010
12011       if (! rcookie->bad_symtab)
12012         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12013           return FALSE;
12014       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12015         continue;
12016
12017       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12018       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
12019         return TRUE;
12020
12021       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12022           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12023         {
12024           struct elf_link_hash_entry *h;
12025
12026           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12027
12028           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12029                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12030             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12031
12032           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12033                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12034               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
12035             return TRUE;
12036           else
12037             return FALSE;
12038         }
12039       else
12040         {
12041           /* It's not a relocation against a global symbol,
12042              but it could be a relocation against a local
12043              symbol for a discarded section.  */
12044           asection *isec;
12045           Elf_Internal_Sym *isym;
12046
12047           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12048           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12049           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12050           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
12051             return TRUE;
12052         }
12053       return FALSE;
12054     }
12055   return FALSE;
12056 }
12057
12058 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12059    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12060 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12061    which is true for all known assemblers.  */
12062
12063 bfd_boolean
12064 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12065 {
12066   struct elf_reloc_cookie cookie;
12067   asection *stab, *eh;
12068   const struct elf_backend_data *bed;
12069   bfd *abfd;
12070   bfd_boolean ret = FALSE;
12071
12072   if (info->traditional_format
12073       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12074     return FALSE;
12075
12076   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12077   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12078     {
12079       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12080         continue;
12081
12082       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12083
12084       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12085         continue;
12086
12087       eh = NULL;
12088       if (!info->relocatable)
12089         {
12090           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12091           if (eh != NULL
12092               && (eh->size == 0
12093                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12094             eh = NULL;
12095         }
12096
12097       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12098       if (stab != NULL
12099           && (stab->size == 0
12100               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12101               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
12102         stab = NULL;
12103
12104       if (stab == NULL
12105           && eh == NULL
12106           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12107         continue;
12108
12109       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12110         return FALSE;
12111
12112       if (stab != NULL
12113           && stab->reloc_count > 0
12114           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12115         {
12116           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12117                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12118                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12119                                           &cookie))
12120             ret = TRUE;
12121           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12122         }
12123
12124       if (eh != NULL
12125           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12126         {
12127           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12128           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12129                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12130                                                  &cookie))
12131             ret = TRUE;
12132           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12133         }
12134
12135       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12136           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12137         ret = TRUE;
12138
12139       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12140     }
12141   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12142
12143   if (info->eh_frame_hdr
12144       && !info->relocatable
12145       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12146     ret = TRUE;
12147
12148   return ret;
12149 }
12150
12151 /* For a SHT_GROUP section, return the group signature.  For other
12152    sections, return the normal section name.  */
12153
12154 static const char *
12155 section_signature (asection *sec)
12156 {
12157   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0
12158       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12159       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12160     return elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12161   return sec->name;
12162 }
12163
12164 void
12165 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec,
12166                                  struct bfd_link_info *info)
12167 {
12168   flagword flags;
12169   const char *name, *p;
12170   struct bfd_section_already_linked *l;
12171   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12172
12173   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12174     return;
12175
12176   flags = sec->flags;
12177
12178   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12179      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12180   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12181     return;
12182
12183   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12184      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12185   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12186     return;
12187
12188   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
12189      copying relocations in other sections that refer to local symbols
12190      in the section being discarded.  Those relocations will have to
12191      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
12192      the backends handle that correctly.
12193
12194      It is tempting to instead not discard link once sections when
12195      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
12196      whenever we are building constructors).  However, that fails,
12197      because the linker winds up combining all the link once sections
12198      into a single large link once section, which defeats the purpose
12199      of having link once sections in the first place.
12200
12201      Also, not merging link once sections in a relocatable link
12202      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
12203      to handle the .reginfo section correctly.  */
12204
12205   name = section_signature (sec);
12206
12207   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12208       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12209     p++;
12210   else
12211     p = name;
12212
12213   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12214
12215   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12216     {
12217       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12218          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12219       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12220           && strcmp (name, section_signature (l->sec)) == 0
12221           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12222         {
12223           /* The section has already been linked.  See if we should
12224              issue a warning.  */
12225           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12226             {
12227             default:
12228               abort ();
12229
12230             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12231               break;
12232
12233             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12234               (*_bfd_error_handler)
12235                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12236                  abfd, sec);
12237               break;
12238
12239             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12240               if (sec->size != l->sec->size)
12241                 (*_bfd_error_handler)
12242                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12243                    abfd, sec);
12244               break;
12245
12246             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12247               if (sec->size != l->sec->size)
12248                 (*_bfd_error_handler)
12249                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12250                    abfd, sec);
12251               else if (sec->size != 0)
12252                 {
12253                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12254
12255                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12256                     (*_bfd_error_handler)
12257                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12258                        abfd, sec);
12259                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12260                                                         &l_sec_contents))
12261                     (*_bfd_error_handler)
12262                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12263                        l->sec->owner, l->sec);
12264                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12265                     (*_bfd_error_handler)
12266                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12267                        abfd, sec);
12268
12269                   if (sec_contents)
12270                     free (sec_contents);
12271                   if (l_sec_contents)
12272                     free (l_sec_contents);
12273                 }
12274               break;
12275             }
12276
12277           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12278              does not create a lang_input_section structure for this
12279              section.  Since there might be a symbol in the section
12280              being discarded, we must retain a pointer to the section
12281              which we are really going to use.  */
12282           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12283           sec->kept_section = l->sec;
12284
12285           if (flags & SEC_GROUP)
12286             {
12287               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12288               asection *s = first;
12289
12290               while (s != NULL)
12291                 {
12292                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12293                   /* Record which group discards it.  */
12294                   s->kept_section = l->sec;
12295                   s = elf_next_in_group (s);
12296                   /* These lists are circular.  */
12297                   if (s == first)
12298                     break;
12299                 }
12300             }
12301
12302           return;
12303         }
12304     }
12305
12306   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12307      linkonce section and vice versa.  */
12308
12309   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12310     {
12311       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12312
12313       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12314         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12315         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12316           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12317               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12318               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12319             {
12320               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12321               first->kept_section = l->sec;
12322               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12323               break;
12324             }
12325     }
12326   else
12327     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12328     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12329       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12330         {
12331           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12332
12333           if (first != NULL
12334               && elf_next_in_group (first) == first
12335               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12336             {
12337               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12338               sec->kept_section = first;
12339               break;
12340             }
12341         }
12342
12343   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12344      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12345      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12346      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12347      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12348      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12349      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12350      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12351      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12352      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12353      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12354
12355   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12356     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12357       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12358           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12359         {
12360           if (abfd != l->sec->owner)
12361             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12362           break;
12363         }
12364
12365   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12366   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12367     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E"));
12368 }
12369
12370 bfd_boolean
12371 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12372 {
12373   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12374 }
12375
12376 unsigned int
12377 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12378 {
12379   return SHN_COMMON;
12380 }
12381
12382 asection *
12383 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12384 {
12385   return bfd_com_section_ptr;
12386 }
12387
12388 bfd_vma
12389 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12390                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12391                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12392                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12393                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12394 {
12395   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12396   return bed->s->arch_size / 8;
12397 }
12398
12399 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12400
12401 /* Return true if NAME is a name of a relocation
12402    section associated with section S.  */
12403
12404 static bfd_boolean
12405 is_reloc_section (bfd_boolean rela, const char * name, asection * s)
12406 {
12407   if (rela)
12408     return CONST_STRNEQ (name, ".rela")
12409       && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 5) == 0;
12410
12411   return CONST_STRNEQ (name, ".rel")
12412     && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 4) == 0;
12413 }
12414
12415 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12416
12417 static const char *
12418 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12419                                 asection *  sec,
12420                                 bfd_boolean is_rela)
12421 {
12422   const char * name;
12423   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
12424   unsigned int shnam = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name;
12425
12426   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
12427   if (name == NULL)
12428     return NULL;
12429
12430   if (! is_reloc_section (is_rela, name, sec))
12431     {
12432       static bfd_boolean complained = FALSE;
12433
12434       if (! complained)
12435         {
12436           (*_bfd_error_handler)
12437             (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),  abfd, name);
12438           complained = TRUE;
12439         }
12440       name = NULL;
12441     }
12442
12443   return name;
12444 }
12445
12446 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12447    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12448    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12449    of IS_RELA.  */
12450
12451 asection *
12452 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12453                                     asection *  sec,
12454                                     bfd_boolean is_rela)
12455 {
12456   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12457
12458   if (reloc_sec == NULL)
12459     {
12460       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12461
12462       if (name != NULL)
12463         {
12464           reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12465
12466           if (reloc_sec != NULL)
12467             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12468         }
12469     }
12470
12471   return reloc_sec;
12472 }
12473
12474 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12475    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12476    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12477    structure.
12478    
12479    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12480    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12481    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12482    string table associated with ABFD.  */
12483
12484 asection *
12485 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12486                                      bfd *              dynobj,
12487                                      unsigned int       alignment,
12488                                      bfd *              abfd,
12489                                      bfd_boolean        is_rela)
12490 {
12491   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12492
12493   if (reloc_sec == NULL)
12494     {
12495       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12496
12497       if (name == NULL)
12498         return NULL;
12499
12500       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
12501
12502       if (reloc_sec == NULL)
12503         {
12504           flagword flags;
12505
12506           flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12507           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12508             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12509
12510           reloc_sec = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name, flags);
12511           if (reloc_sec != NULL)
12512             {
12513               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
12514                 reloc_sec = NULL;
12515             }
12516         }
12517
12518       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12519     }
12520
12521   return reloc_sec;
12522 }