2013-01-21 Marc Khouzam <marc.khouzam@ericsson.com>
[platform/upstream/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, 2010, 2011, 2012, 2013
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   bfd_boolean failed;
40 };
41
42 /* This structure is used to pass information to
43    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
44
45 struct elf_find_verdep_info
46 {
47   /* General link information.  */
48   struct bfd_link_info *info;
49   /* The number of dependencies.  */
50   unsigned int vers;
51   /* Whether we had a failure.  */
52   bfd_boolean failed;
53 };
54
55 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
56   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
57
58 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
59
60 struct elf_link_hash_entry *
61 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
62                              struct bfd_link_info *info,
63                              asection *sec,
64                              const char *name)
65 {
66   struct elf_link_hash_entry *h;
67   struct bfd_link_hash_entry *bh;
68   const struct elf_backend_data *bed;
69
70   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
71   if (h != NULL)
72     {
73       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
74          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
75          defined in shared libraries can't be overridden, because we
76          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
77       h->root.type = bfd_link_hash_new;
78     }
79
80   bh = &h->root;
81   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
82                                          sec, 0, NULL, FALSE,
83                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
84                                          &bh))
85     return NULL;
86   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
87   h->def_regular = 1;
88   h->non_elf = 0;
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   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
108   if (s != NULL)
109     return TRUE;
110
111   flags = bed->dynamic_sec_flags;
112
113   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
114                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
115                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
116                                           (bed->dynamic_sec_flags
117                                            | SEC_READONLY));
118   if (s == NULL
119       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
120     return FALSE;
121   htab->srelgot = s;
122
123   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
124   if (s == NULL
125       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
126     return FALSE;
127   htab->sgot = s;
128
129   if (bed->want_got_plt)
130     {
131       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
132       if (s == NULL
133           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
134                                          bed->s->log_file_align))
135         return FALSE;
136       htab->sgotplt = s;
137     }
138
139   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
140   s->size += bed->got_header_size;
141
142   if (bed->want_got_sym)
143     {
144       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
145          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
146          because we don't want to define the symbol if we are not creating
147          a global offset table.  */
148       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
149                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
150       elf_hash_table (info)->hgot = h;
151       if (h == NULL)
152         return FALSE;
153     }
154
155   return TRUE;
156 }
157 \f
158 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
159 static bfd_boolean
160 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
161 {
162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
163
164   hash_table = elf_hash_table (info);
165   if (hash_table->dynobj == NULL)
166     hash_table->dynobj = abfd;
167
168   if (hash_table->dynstr == NULL)
169     {
170       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
171       if (hash_table->dynstr == NULL)
172         return FALSE;
173     }
174   return TRUE;
175 }
176
177 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
178    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
179    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
180    when the final executable is run, so we need to create them before
181    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
182    actual contents and size of these sections later.  */
183
184 bfd_boolean
185 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
186 {
187   flagword flags;
188   asection *s;
189   const struct elf_backend_data *bed;
190   struct elf_link_hash_entry *h;
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_anyway_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_anyway_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_anyway_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_anyway_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_anyway_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_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                           flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_anyway_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   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
259   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
260   if (h == NULL)
261     return FALSE;
262
263   if (info->emit_hash)
264     {
265       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
266                                               flags | SEC_READONLY);
267       if (s == NULL
268           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
269         return FALSE;
270       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
271     }
272
273   if (info->emit_gnu_hash)
274     {
275       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
276                                               flags | SEC_READONLY);
277       if (s == NULL
278           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
279         return FALSE;
280       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
281          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
282          variable count of 32-bit words.  */
283       if (bed->s->arch_size == 64)
284         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
285       else
286         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
287     }
288
289   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
290      backend set the right flags.  The backend will normally create
291      the .got and .plt sections.  */
292   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
293       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
294     return FALSE;
295
296   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
297
298   return TRUE;
299 }
300
301 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
302
303 bfd_boolean
304 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
305 {
306   flagword flags, pltflags;
307   struct elf_link_hash_entry *h;
308   asection *s;
309   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
310   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
311
312   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
313      .rel[a].bss sections.  */
314   flags = bed->dynamic_sec_flags;
315
316   pltflags = flags;
317   if (bed->plt_not_loaded)
318     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
319        allocate space for the section; it's just that there's nothing
320        to read in from the object file.  */
321     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
322   else
323     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
324   if (bed->plt_readonly)
325     pltflags |= SEC_READONLY;
326
327   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
328   if (s == NULL
329       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
330     return FALSE;
331   htab->splt = s;
332
333   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
334      .plt section.  */
335   if (bed->want_plt_sym)
336     {
337       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
338                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
339       elf_hash_table (info)->hplt = h;
340       if (h == NULL)
341         return FALSE;
342     }
343
344   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
345                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
346                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
347                                           flags | SEC_READONLY);
348   if (s == NULL
349       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
350     return FALSE;
351   htab->srelplt = s;
352
353   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
354     return FALSE;
355
356   if (bed->want_dynbss)
357     {
358       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
359          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
360          not functions.  We must allocate space for them in the process
361          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
362          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
363          section into the .bss section of the final image.  */
364       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
365                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
366       if (s == NULL)
367         return FALSE;
368
369       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
370          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
371          linker will map it to an output section.  We can't just create it
372          only if we need it, because we will not know whether we need it
373          until we have seen all the input files, and the first time the
374          main linker code calls BFD after examining all the input files
375          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
376          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
377          be needed, we can discard it later.  We will never need this
378          section when generating a shared object, since they do not use
379          copy relocs.  */
380       if (! info->shared)
381         {
382           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
383                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
384                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
385                                                   flags | SEC_READONLY);
386           if (s == NULL
387               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
388             return FALSE;
389         }
390     }
391
392   return TRUE;
393 }
394 \f
395 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
396    read the input files, since we need to have a list of all of them
397    before we can determine the final sizes of the output sections.
398    Note that we may actually call this function even though we are not
399    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
400    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
401    one.  */
402
403 bfd_boolean
404 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
405                                     struct elf_link_hash_entry *h)
406 {
407   if (h->dynindx == -1)
408     {
409       struct elf_strtab_hash *dynstr;
410       char *p;
411       const char *name;
412       bfd_size_type indx;
413
414       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
415          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
416          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
417          this would not be necessary.  */
418       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
419         {
420         case STV_INTERNAL:
421         case STV_HIDDEN:
422           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
423               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
424             {
425               h->forced_local = 1;
426               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
427                 return TRUE;
428             }
429
430         default:
431           break;
432         }
433
434       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
435       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
436
437       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
438       if (dynstr == NULL)
439         {
440           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
441           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
442           if (dynstr == NULL)
443             return FALSE;
444         }
445
446       /* We don't put any version information in the dynamic string
447          table.  */
448       name = h->root.root.string;
449       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
450       if (p != NULL)
451         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
452            there are only a few symbols that have read-only names, being
453            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
454            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
455            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
456         *p = 0;
457
458       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
459
460       if (p != NULL)
461         *p = ELF_VER_CHR;
462
463       if (indx == (bfd_size_type) -1)
464         return FALSE;
465       h->dynstr_index = indx;
466     }
467
468   return TRUE;
469 }
470 \f
471 /* Mark a symbol dynamic.  */
472
473 static void
474 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
475                                   struct elf_link_hash_entry *h,
476                                   Elf_Internal_Sym *sym)
477 {
478   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
479
480   /* It may be called more than once on the same H.  */
481   if(h->dynamic || info->relocatable)
482     return;
483
484   if ((info->dynamic_data
485        && (h->type == STT_OBJECT
486            || (sym != NULL
487                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
488       || (d != NULL
489           && h->root.type == bfd_link_hash_new
490           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
491     h->dynamic = 1;
492 }
493
494 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
495    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
496
497 bfd_boolean
498 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
499                                 struct bfd_link_info *info,
500                                 const char *name,
501                                 bfd_boolean provide,
502                                 bfd_boolean hidden)
503 {
504   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
505   struct elf_link_hash_table *htab;
506   const struct elf_backend_data *bed;
507
508   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
509     return TRUE;
510
511   htab = elf_hash_table (info);
512   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
513   if (h == NULL)
514     return provide;
515
516   switch (h->root.type)
517     {
518     case bfd_link_hash_defined:
519     case bfd_link_hash_defweak:
520     case bfd_link_hash_common:
521       break;
522     case bfd_link_hash_undefweak:
523     case bfd_link_hash_undefined:
524       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
525          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
526          may depend on this.  */
527       h->root.type = bfd_link_hash_new;
528       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
529         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
530       break;
531     case bfd_link_hash_new:
532       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
533       h->non_elf = 0;
534       break;
535     case bfd_link_hash_indirect:
536       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
537          the versioned symbol point to this one.  */
538       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
539       hv = h;
540       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
541              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
542         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
543       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
544          later.  */
545       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
546       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
547       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
548       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
549       break;
550     case bfd_link_hash_warning:
551       abort ();
552       break;
553     }
554
555   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
556      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
557      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
558      force the correct value.  */
559   if (provide
560       && h->def_dynamic
561       && !h->def_regular)
562     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
563
564   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
565      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
566      then clear out any version information because the symbol will not be
567      associated with the dynamic object any more.  */
568   if (!provide
569       && h->def_dynamic
570       && !h->def_regular)
571     h->verinfo.verdef = NULL;
572
573   h->def_regular = 1;
574
575   if (hidden)
576     {
577       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
578       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
579       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
580     }
581
582   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
583      and executables.  */
584   if (!info->relocatable
585       && h->dynindx != -1
586       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
587           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
588     h->forced_local = 1;
589
590   if ((h->def_dynamic
591        || h->ref_dynamic
592        || info->shared
593        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
594       && h->dynindx == -1)
595     {
596       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
597         return FALSE;
598
599       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
600          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
601          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
602       if (h->u.weakdef != NULL
603           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
604         {
605           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
606             return FALSE;
607         }
608     }
609
610   return TRUE;
611 }
612
613 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
614    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
615    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
616
617 int
618 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
619                                           bfd *input_bfd,
620                                           long input_indx)
621 {
622   bfd_size_type amt;
623   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
624   struct elf_link_hash_table *eht;
625   struct elf_strtab_hash *dynstr;
626   unsigned long dynstr_index;
627   char *name;
628   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
629   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
630
631   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
632     return 0;
633
634   /* See if the entry exists already.  */
635   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
636     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
637       return 1;
638
639   amt = sizeof (*entry);
640   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
641   if (entry == NULL)
642     return 0;
643
644   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
645   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
646                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
647     {
648       bfd_release (input_bfd, entry);
649       return 0;
650     }
651
652   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
653       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
654     {
655       asection *s;
656
657       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
658       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
659         {
660           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
661              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
662           bfd_release (input_bfd, entry);
663           return 2;
664         }
665     }
666
667   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
668           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
669            entry->isym.st_name));
670
671   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
672   if (dynstr == NULL)
673     {
674       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
675       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
676       if (dynstr == NULL)
677         return 0;
678     }
679
680   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
681   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
682     return 0;
683   entry->isym.st_name = dynstr_index;
684
685   eht = elf_hash_table (info);
686
687   entry->next = eht->dynlocal;
688   eht->dynlocal = entry;
689   entry->input_bfd = input_bfd;
690   entry->input_indx = input_indx;
691   eht->dynsymcount++;
692
693   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
694   entry->isym.st_info
695     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
696
697   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
698
699   return 1;
700 }
701
702 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
703
704 long
705 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
706                                     bfd *input_bfd,
707                                     long input_indx)
708 {
709   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
710
711   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
712     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
713       return e->dynindx;
714   return -1;
715 }
716
717 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
718    them are removed because they are marked as local.  This is called
719    via elf_link_hash_traverse.  */
720
721 static bfd_boolean
722 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
723                                       void *data)
724 {
725   size_t *count = (size_t *) data;
726
727   if (h->forced_local)
728     return TRUE;
729
730   if (h->dynindx != -1)
731     h->dynindx = ++(*count);
732
733   return TRUE;
734 }
735
736
737 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
738    STB_LOCAL binding.  */
739
740 static bfd_boolean
741 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
742                                             void *data)
743 {
744   size_t *count = (size_t *) data;
745
746   if (!h->forced_local)
747     return TRUE;
748
749   if (h->dynindx != -1)
750     h->dynindx = ++(*count);
751
752   return TRUE;
753 }
754
755 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
756    omitted when creating a shared library.  */
757 bfd_boolean
758 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
759                                    struct bfd_link_info *info,
760                                    asection *p)
761 {
762   struct elf_link_hash_table *htab;
763
764   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
765     {
766     case SHT_PROGBITS:
767     case SHT_NOBITS:
768       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
769          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
770     case SHT_NULL:
771       htab = elf_hash_table (info);
772       if (p == htab->tls_sec)
773         return FALSE;
774
775       if (htab->text_index_section != NULL)
776         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
777
778       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
779           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
780           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
781         {
782           asection *ip;
783
784           if (htab->dynobj != NULL
785               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
786               && ip->output_section == p)
787             return TRUE;
788         }
789       return FALSE;
790
791       /* There shouldn't be section relative relocations
792          against any other section.  */
793     default:
794       return TRUE;
795     }
796 }
797
798 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
799    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
800    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
801    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
802    symbols.  */
803
804 static unsigned long
805 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
806                                 struct bfd_link_info *info,
807                                 unsigned long *section_sym_count)
808 {
809   unsigned long dynsymcount = 0;
810
811   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
812     {
813       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
814       asection *p;
815       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
816         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
817             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
818             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
819           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
820         else
821           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
822     }
823   *section_sym_count = dynsymcount;
824
825   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
826                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
827                           &dynsymcount);
828
829   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
830     {
831       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
832       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
833         p->dynindx = ++dynsymcount;
834     }
835
836   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
837                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
838                           &dynsymcount);
839
840   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
841      we must account for in our count.  Unless there weren't any
842      symbols, which means we'll have no table at all.  */
843   if (dynsymcount != 0)
844     ++dynsymcount;
845
846   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
847   return dynsymcount;
848 }
849
850 /* Merge st_other field.  */
851
852 static void
853 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
854                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
855                     bfd_boolean dynamic)
856 {
857   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
858
859   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
860      code might be needed here. We never merge the visibility
861      attribute with the one from a dynamic object.  */
862   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
863     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
864                                                 dynamic);
865
866   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
867      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
868   if (definition
869       && !dynamic
870       && (abfd->no_export
871           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
872       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
873     isym->st_other = (STV_HIDDEN
874                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
875
876   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
877     {
878       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
879
880       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
881          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
882       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
883
884       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
885       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
886       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
887       if (! hvis)
888         nvis = symvis;
889       else if (! symvis)
890         nvis = hvis;
891       else
892         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
893
894       h->other = other | nvis;
895     }
896 }
897
898 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
899    handles the various cases which arise when we find a definition in
900    a dynamic object, or when there is already a definition in a
901    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
902    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
903    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
904    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
905    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
906    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
907    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
908    object is overridden by a regular object.  */
909
910 bfd_boolean
911 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
912                        struct bfd_link_info *info,
913                        const char *name,
914                        Elf_Internal_Sym *sym,
915                        asection **psec,
916                        bfd_vma *pvalue,
917                        bfd_boolean *pold_weak,
918                        unsigned int *pold_alignment,
919                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
920                        bfd_boolean *skip,
921                        bfd_boolean *override,
922                        bfd_boolean *type_change_ok,
923                        bfd_boolean *size_change_ok)
924 {
925   asection *sec, *oldsec;
926   struct elf_link_hash_entry *h;
927   struct elf_link_hash_entry *hi;
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 == SEC_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.  But we need to make
967      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
968   hi = h;
969   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
970          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
971     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
972
973   /* We have to check it for every instance since the first few may be
974      references and not all compilers emit symbol type for undefined
975      symbols.  */
976   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
977
978   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
979      respectively, is from a dynamic object.  */
980
981   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
982
983   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
984      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
985      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
986      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
987      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
988      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
989      reference to the executable symbol.  */
990   if (newdyn)
991     {
992       if (bfd_is_und_section (sec))
993         {
994           if (bind != STB_WEAK)
995             {
996               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
997               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
998             }
999         }
1000       else
1001         {
1002           h->dynamic_def = 1;
1003           hi->dynamic_def = 1;
1004         }
1005     }
1006
1007   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1008      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1009      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1010
1011   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1012     {
1013       h->non_elf = 0;
1014       return TRUE;
1015     }
1016
1017   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1018      existing symbol.  */
1019
1020   switch (h->root.type)
1021     {
1022     default:
1023       oldbfd = NULL;
1024       oldsec = NULL;
1025       break;
1026
1027     case bfd_link_hash_undefined:
1028     case bfd_link_hash_undefweak:
1029       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1030       oldsec = NULL;
1031       break;
1032
1033     case bfd_link_hash_defined:
1034     case bfd_link_hash_defweak:
1035       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1036       oldsec = h->root.u.def.section;
1037       break;
1038
1039     case bfd_link_hash_common:
1040       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1041       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1042       break;
1043     }
1044
1045   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1046   newweak = bind == STB_WEAK;
1047   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1048              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1049   if (pold_weak)
1050     *pold_weak = oldweak;
1051
1052   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1053      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1054      confusion that results if we try to override a symbol with
1055      itself.  The additional tests catch cases like
1056      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1057      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1058   if (abfd == oldbfd
1059       && (newweak || oldweak)
1060       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1061           || !h->def_regular))
1062     return TRUE;
1063
1064   olddyn = FALSE;
1065   if (oldbfd != NULL)
1066     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1067   else if (oldsec != NULL)
1068     {
1069       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1070          indices used by MIPS ELF.  */
1071       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1072     }
1073
1074   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1075      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1076
1077   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1078
1079   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1080             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1081             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1082
1083   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1084      respectively, appear to be a function.  */
1085
1086   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1087              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1088
1089   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1090              && bed->is_function_type (h->type));
1091
1092   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1093      definition with the default version, we skip it if its type and
1094      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1095      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1096   if (pold_alignment == NULL
1097       && !info->shared
1098       && !info->export_dynamic
1099       && !h->ref_dynamic
1100       && newdyn
1101       && newdef
1102       && !olddyn
1103       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1104       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1105       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1106       && h->type != STT_NOTYPE
1107       && !(newfunc && oldfunc))
1108     {
1109       *skip = TRUE;
1110       return TRUE;
1111     }
1112
1113   /* Plugin symbol type isn't currently set.  Stop bogus errors.  */
1114   if (oldbfd != NULL && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
1115     *type_change_ok = TRUE;
1116
1117   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1118      "ld -u".  */
1119   else if (oldbfd != NULL
1120            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1121            && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1122     {
1123       bfd *ntbfd, *tbfd;
1124       bfd_boolean ntdef, tdef;
1125       asection *ntsec, *tsec;
1126
1127       if (h->type == STT_TLS)
1128         {
1129           ntbfd = abfd;
1130           ntsec = sec;
1131           ntdef = newdef;
1132           tbfd = oldbfd;
1133           tsec = oldsec;
1134           tdef = olddef;
1135         }
1136       else
1137         {
1138           ntbfd = oldbfd;
1139           ntsec = oldsec;
1140           ntdef = olddef;
1141           tbfd = abfd;
1142           tsec = sec;
1143           tdef = newdef;
1144         }
1145
1146       if (tdef && ntdef)
1147         (*_bfd_error_handler)
1148           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1149            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1150       else if (!tdef && !ntdef)
1151         (*_bfd_error_handler)
1152           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1153            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1154       else if (tdef)
1155         (*_bfd_error_handler)
1156           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1157            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1158       else
1159         (*_bfd_error_handler)
1160           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1161            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1162
1163       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1164       return FALSE;
1165     }
1166
1167   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1168      definition from a dynamic object.  */
1169   if (newdyn
1170       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1171       && !bfd_is_und_section (sec))
1172     {
1173       *skip = TRUE;
1174       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1175       h->ref_dynamic = 1;
1176       hi->ref_dynamic = 1;
1177       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1178          recorded as dynamic.
1179
1180          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1181       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1182         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1183       else
1184         return TRUE;
1185     }
1186   else if (!newdyn
1187            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1188            && h->def_dynamic)
1189     {
1190       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1191          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1192          object, we remove the old definition.  */
1193       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1194         {
1195           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1196              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1197              the symbol with default version to the normal one if it
1198              was referenced before.  */
1199           if (h->ref_regular)
1200             {
1201               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1202
1203               vh->root.type = h->root.type;
1204               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1205               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1206
1207               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1208               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1209                 {
1210                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1211                      any dynamic link state.  */
1212                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1213                   h->forced_local = 0;
1214                   h->ref_dynamic = 0;
1215                 }
1216               else
1217                 h->ref_dynamic = 1;
1218
1219               h->def_dynamic = 0;
1220               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1221               h->size = 0;
1222               h->type = 0;
1223
1224               h = vh;
1225             }
1226           else
1227             h = *sym_hash;
1228         }
1229
1230       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1231          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1232          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1233          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1234          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1235          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1236          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1237       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1238         {
1239           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1240           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1241         }
1242       else
1243         {
1244           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1245           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1246         }
1247
1248       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1249         {
1250           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1251              any dynamic link state.  */
1252           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1253           h->forced_local = 0;
1254           h->ref_dynamic = 0;
1255         }
1256       else
1257         h->ref_dynamic = 1;
1258       h->def_dynamic = 0;
1259       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1260       h->size = 0;
1261       h->type = 0;
1262       return TRUE;
1263     }
1264
1265   if (bind == STB_GNU_UNIQUE)
1266     h->unique_global = 1;
1267
1268   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1269      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1270      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1271      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1272      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1273      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1274      This reflects the way glibc's ld.so works.
1275
1276      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1277      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1278
1279   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1280     newweak = FALSE;
1281   if (olddef && newdyn)
1282     oldweak = FALSE;
1283
1284   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1285   if (newfunc && oldfunc)
1286     *type_change_ok = TRUE;
1287
1288   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1289      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1290      is undefined and the new symbol is defined.  */
1291
1292   if (oldweak
1293       || newweak
1294       || (newdef
1295           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1296     *type_change_ok = TRUE;
1297
1298   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1299      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1300
1301   if (*type_change_ok
1302       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1303     *size_change_ok = TRUE;
1304
1305   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1306      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1307      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1308      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1309      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1310      to treat such symbols specially, because they raise special
1311      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1312      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1313      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1314      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1315      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1316      libraries.
1317
1318      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1319      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1320
1321      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1322      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1323      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1324      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1325      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1326      harmless.  */
1327
1328   if (newdyn
1329       && newdef
1330       && !newweak
1331       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1332       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1333       && sym->st_size > 0
1334       && !newfunc)
1335     newdyncommon = TRUE;
1336   else
1337     newdyncommon = FALSE;
1338
1339   if (olddyn
1340       && olddef
1341       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1342       && h->def_dynamic
1343       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1344       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1345       && h->size > 0
1346       && !oldfunc)
1347     olddyncommon = TRUE;
1348   else
1349     olddyncommon = FALSE;
1350
1351   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1352      backend to check if we can merge them.  */
1353   if (bed->merge_symbol
1354       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1355                              pold_alignment, skip, override,
1356                              type_change_ok, size_change_ok,
1357                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1358                              abfd, &sec,
1359                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1360                              oldbfd, &oldsec))
1361     return FALSE;
1362
1363   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1364      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1365      two.  */
1366
1367   if (olddyncommon
1368       && newdyncommon
1369       && sym->st_size != h->size)
1370     {
1371       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1372          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1373          size is different.  If the size is the same, we simply let
1374          the old symbol override the new one as normally happens with
1375          symbols defined in dynamic objects.  */
1376
1377       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1378              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1379         return FALSE;
1380
1381       if (sym->st_size > h->size)
1382         h->size = sym->st_size;
1383
1384       *size_change_ok = TRUE;
1385     }
1386
1387   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1388      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1389      some other object.  If so, we want to use the existing
1390      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1391      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1392      bfd_und_section_ptr.
1393
1394      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1395      shared library is a function, since common symbols always
1396      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1397      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1398      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1399      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1400
1401   if (newdyn
1402       && newdef
1403       && (olddef
1404           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1405               && (newweak || newfunc))))
1406     {
1407       *override = TRUE;
1408       newdef = FALSE;
1409       newdyncommon = FALSE;
1410
1411       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1412       *size_change_ok = TRUE;
1413
1414       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1415          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1416          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1417          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1418          change warning may still be appropriate.  */
1419
1420       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1421         *type_change_ok = TRUE;
1422     }
1423
1424   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1425      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1426      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1427      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1428      right thing.  */
1429
1430   if (newdyncommon
1431       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1432     {
1433       *override = TRUE;
1434       newdef = FALSE;
1435       newdyncommon = FALSE;
1436       *pvalue = sym->st_size;
1437       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1438       *size_change_ok = TRUE;
1439     }
1440
1441   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1442   if (newdef && olddef && newweak)
1443     {
1444       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1445       if (!(oldbfd != NULL
1446             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1447             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1448         *skip = TRUE;
1449
1450       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1451          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1452          local symbol.  */
1453       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1454       if (h->dynindx != -1)
1455         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1456           {
1457           case STV_INTERNAL:
1458           case STV_HIDDEN:
1459             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1460             break;
1461           }
1462     }
1463
1464   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1465      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1466      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1467      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1468      they are defined after the dynamic object in the link.
1469
1470      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1471      override a definition in a shared object if the shared object
1472      symbol is a function or is weak.  */
1473
1474   flip = NULL;
1475   if (!newdyn
1476       && (newdef
1477           || (bfd_is_com_section (sec)
1478               && (oldweak || oldfunc)))
1479       && olddyn
1480       && olddef
1481       && h->def_dynamic)
1482     {
1483       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1484          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1485          new definition.  */
1486
1487       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1488       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1489       *size_change_ok = TRUE;
1490
1491       olddef = FALSE;
1492       olddyncommon = FALSE;
1493
1494       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1495          overriding a function.  */
1496
1497       if (bfd_is_com_section (sec))
1498         {
1499           if (oldfunc)
1500             {
1501               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1502                  that it isn't defined dynamically nor has type
1503                  function.  */
1504               h->def_dynamic = 0;
1505               h->type = STT_NOTYPE;
1506             }
1507           *type_change_ok = TRUE;
1508         }
1509
1510       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1511         flip = *sym_hash;
1512       else
1513         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1514            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1515            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1516         h->verinfo.vertree = NULL;
1517     }
1518
1519   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1520      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1521      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1522      which a new common symbol should simply override the definition
1523      in the shared library.  */
1524
1525   if (! newdyn
1526       && bfd_is_com_section (sec)
1527       && olddyncommon)
1528     {
1529       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1530          common symbol, but we don't know what to use for the section
1531          or the alignment.  */
1532       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1533              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1534         return FALSE;
1535
1536       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1537          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1538
1539       if (h->size > *pvalue)
1540         *pvalue = h->size;
1541
1542       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1543          in the dynamic object.  */
1544       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1545       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1546
1547       olddef = FALSE;
1548       olddyncommon = FALSE;
1549
1550       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1551       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1552
1553       *size_change_ok = TRUE;
1554       *type_change_ok = TRUE;
1555
1556       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1557         flip = *sym_hash;
1558       else
1559         h->verinfo.vertree = NULL;
1560     }
1561
1562   if (flip != NULL)
1563     {
1564       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1565          library and now find a definition in a normal object.  In this
1566          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1567       flip->root.type = h->root.type;
1568       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1569       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1570       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1571       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1572       if (h->def_dynamic)
1573         {
1574           h->def_dynamic = 0;
1575           flip->ref_dynamic = 1;
1576         }
1577     }
1578
1579   return TRUE;
1580 }
1581
1582 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1583    default for the symbol with the default version if needed. The
1584    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1585    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1586
1587 static bfd_boolean
1588 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1589                              struct bfd_link_info *info,
1590                              struct elf_link_hash_entry *h,
1591                              const char *name,
1592                              Elf_Internal_Sym *sym,
1593                              asection **psec,
1594                              bfd_vma *value,
1595                              bfd_boolean *dynsym,
1596                              bfd_boolean override)
1597 {
1598   bfd_boolean type_change_ok;
1599   bfd_boolean size_change_ok;
1600   bfd_boolean skip;
1601   char *shortname;
1602   struct elf_link_hash_entry *hi;
1603   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1604   const struct elf_backend_data *bed;
1605   bfd_boolean collect;
1606   bfd_boolean dynamic;
1607   char *p;
1608   size_t len, shortlen;
1609   asection *sec;
1610
1611   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1612      create an indirect symbol from the default name to the fully
1613      decorated name.  This will cause external references which do not
1614      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1615   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1616   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1617     return TRUE;
1618
1619   if (override)
1620     {
1621       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1622          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1623       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1624                                  FALSE, FALSE);
1625       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1626       if (hi == h)
1627         return TRUE;
1628       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1629              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1630         {
1631           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1632           if (hi == h)
1633             return TRUE;
1634         }
1635     }
1636
1637   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1638   collect = bed->collect;
1639   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1640
1641   shortlen = p - name;
1642   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1643   if (shortname == NULL)
1644     return FALSE;
1645   memcpy (shortname, name, shortlen);
1646   shortname[shortlen] = '\0';
1647
1648   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1649      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1650      though we were defining the symbol we just defined, although we
1651      actually going to define an indirect symbol.  */
1652   type_change_ok = FALSE;
1653   size_change_ok = FALSE;
1654   sec = *psec;
1655   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1656                               NULL, NULL, &hi, &skip, &override,
1657                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1658     return FALSE;
1659
1660   if (skip)
1661     goto nondefault;
1662
1663   if (! override)
1664     {
1665       bh = &hi->root;
1666       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1667              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1668               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1669         return FALSE;
1670       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1671     }
1672   else
1673     {
1674       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1675          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1676          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1677          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1678          name, and it is the default version.
1679
1680          Overriding means that we already saw a definition for the
1681          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1682          the symbol defined in the dynamic object.
1683
1684          When this happens, we actually want to change NAME, the
1685          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1686          references to NAME in the shared object to become references
1687          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1688          when we override a function in a shared object: that the
1689          references in the shared object will be mapped to the
1690          definition in the regular object.  */
1691
1692       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1693              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1694         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1695
1696       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1697       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1698       if (h->def_dynamic)
1699         {
1700           h->def_dynamic = 0;
1701           hi->ref_dynamic = 1;
1702           if (hi->ref_regular
1703               || hi->def_regular)
1704             {
1705               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1706                 return FALSE;
1707             }
1708         }
1709
1710       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1711          other fields correctly.  */
1712       hi = h;
1713     }
1714
1715   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1716   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1717     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1718
1719   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1720      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1721      the user in that case.  */
1722
1723   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1724     {
1725       struct elf_link_hash_entry *ht;
1726
1727       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1728       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1729
1730       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1731          be dynamic.  */
1732       if (! *dynsym)
1733         {
1734           if (! dynamic)
1735             {
1736               if (! info->executable
1737                   || hi->def_dynamic
1738                   || hi->ref_dynamic)
1739                 *dynsym = TRUE;
1740             }
1741           else
1742             {
1743               if (hi->ref_regular)
1744                 *dynsym = TRUE;
1745             }
1746         }
1747     }
1748
1749   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1750      of the symbol.  */
1751
1752 nondefault:
1753   len = strlen (name);
1754   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1755   if (shortname == NULL)
1756     return FALSE;
1757   memcpy (shortname, name, shortlen);
1758   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1759
1760   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1761   type_change_ok = FALSE;
1762   size_change_ok = FALSE;
1763   sec = *psec;
1764   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1765                               NULL, NULL, &hi, &skip, &override,
1766                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1767     return FALSE;
1768
1769   if (skip)
1770     return TRUE;
1771
1772   if (override)
1773     {
1774       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1775          the type of override we do in the case above unless it is
1776          overridden by a versioned definition.  */
1777       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1778           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1779         (*_bfd_error_handler)
1780           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1781            abfd, shortname);
1782     }
1783   else
1784     {
1785       bh = &hi->root;
1786       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1787              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1788               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1789         return FALSE;
1790       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1791
1792       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1793          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1794          to the user in that case.  */
1795
1796       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1797         {
1798           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1799
1800           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1801              must be dynamic.  */
1802           if (! *dynsym)
1803             {
1804               if (! dynamic)
1805                 {
1806                   if (! info->executable
1807                       || hi->ref_dynamic)
1808                     *dynsym = TRUE;
1809                 }
1810               else
1811                 {
1812                   if (hi->ref_regular)
1813                     *dynsym = TRUE;
1814                 }
1815             }
1816         }
1817     }
1818
1819   return TRUE;
1820 }
1821 \f
1822 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1823    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1824
1825 static bfd_boolean
1826 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1827 {
1828   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1829
1830   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1831   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1832     return TRUE;
1833
1834   /* Ignore this if we won't export it.  */
1835   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1836     return TRUE;
1837
1838   if (h->dynindx == -1
1839       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1840       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1841                                     h->root.root.string))
1842     {
1843       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1844         {
1845           eif->failed = TRUE;
1846           return FALSE;
1847         }
1848     }
1849
1850   return TRUE;
1851 }
1852 \f
1853 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1854    libraries and referenced here.  Update the list of version
1855    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1856    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1857
1858 static bfd_boolean
1859 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1860                                          void *data)
1861 {
1862   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1863   Elf_Internal_Verneed *t;
1864   Elf_Internal_Vernaux *a;
1865   bfd_size_type amt;
1866
1867   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1868      information.  */
1869   if (!h->def_dynamic
1870       || h->def_regular
1871       || h->dynindx == -1
1872       || h->verinfo.verdef == NULL)
1873     return TRUE;
1874
1875   /* See if we already know about this version.  */
1876   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1877        t != NULL;
1878        t = t->vn_nextref)
1879     {
1880       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1881         continue;
1882
1883       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1884         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1885           return TRUE;
1886
1887       break;
1888     }
1889
1890   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1891
1892   if (t == NULL)
1893     {
1894       amt = sizeof *t;
1895       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1896       if (t == NULL)
1897         {
1898           rinfo->failed = TRUE;
1899           return FALSE;
1900         }
1901
1902       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1903       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1904       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1905     }
1906
1907   amt = sizeof *a;
1908   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1909   if (a == NULL)
1910     {
1911       rinfo->failed = TRUE;
1912       return FALSE;
1913     }
1914
1915   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1916      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1917      discard the string data when low in memory, this will have to be
1918      fixed.  */
1919   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1920
1921   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1922   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1923
1924   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1925   ++rinfo->vers;
1926
1927   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1928
1929   t->vn_auxptr = a;
1930
1931   return TRUE;
1932 }
1933
1934 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1935    have the version number script until we have read all of the input
1936    files, so until that point we don't know which symbols should be
1937    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1938
1939 static bfd_boolean
1940 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1941 {
1942   struct elf_info_failed *sinfo;
1943   struct bfd_link_info *info;
1944   const struct elf_backend_data *bed;
1945   struct elf_info_failed eif;
1946   char *p;
1947   bfd_size_type amt;
1948
1949   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1950   info = sinfo->info;
1951
1952   /* Fix the symbol flags.  */
1953   eif.failed = FALSE;
1954   eif.info = info;
1955   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1956     {
1957       if (eif.failed)
1958         sinfo->failed = TRUE;
1959       return FALSE;
1960     }
1961
1962   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1963      objects.  */
1964   if (!h->def_regular)
1965     return TRUE;
1966
1967   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1968   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1969   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1970     {
1971       struct bfd_elf_version_tree *t;
1972       bfd_boolean hidden;
1973
1974       hidden = TRUE;
1975
1976       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1977          not a hidden symbol.  */
1978       ++p;
1979       if (*p == ELF_VER_CHR)
1980         {
1981           hidden = FALSE;
1982           ++p;
1983         }
1984
1985       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1986       if (*p == '\0')
1987         {
1988           if (hidden)
1989             h->hidden = 1;
1990           return TRUE;
1991         }
1992
1993       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1994       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1995         {
1996           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1997             {
1998               size_t len;
1999               char *alc;
2000               struct bfd_elf_version_expr *d;
2001
2002               len = p - h->root.root.string;
2003               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2004               if (alc == NULL)
2005                 {
2006                   sinfo->failed = TRUE;
2007                   return FALSE;
2008                 }
2009               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2010               alc[len - 1] = '\0';
2011               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2012                 alc[len - 2] = '\0';
2013
2014               h->verinfo.vertree = t;
2015               t->used = TRUE;
2016               d = NULL;
2017
2018               if (t->globals.list != NULL)
2019                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2020
2021               /* See if there is anything to force this symbol to
2022                  local scope.  */
2023               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2024                 {
2025                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2026                   if (d != NULL
2027                       && h->dynindx != -1
2028                       && ! info->export_dynamic)
2029                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2030                 }
2031
2032               free (alc);
2033               break;
2034             }
2035         }
2036
2037       /* If we are building an application, we need to create a
2038          version node for this version.  */
2039       if (t == NULL && info->executable)
2040         {
2041           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2042           int version_index;
2043
2044           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2045              to worry about it.  */
2046           if (h->dynindx == -1)
2047             return TRUE;
2048
2049           amt = sizeof *t;
2050           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2051           if (t == NULL)
2052             {
2053               sinfo->failed = TRUE;
2054               return FALSE;
2055             }
2056
2057           t->name = p;
2058           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2059           t->used = TRUE;
2060
2061           version_index = 1;
2062           /* Don't count anonymous version tag.  */
2063           if (sinfo->info->version_info != NULL
2064               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2065             version_index = 0;
2066           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2067                *pp != NULL;
2068                pp = &(*pp)->next)
2069             ++version_index;
2070           t->vernum = version_index;
2071
2072           *pp = t;
2073
2074           h->verinfo.vertree = t;
2075         }
2076       else if (t == NULL)
2077         {
2078           /* We could not find the version for a symbol when
2079              generating a shared archive.  Return an error.  */
2080           (*_bfd_error_handler)
2081             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2082              info->output_bfd, h->root.root.string);
2083           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2084           sinfo->failed = TRUE;
2085           return FALSE;
2086         }
2087
2088       if (hidden)
2089         h->hidden = 1;
2090     }
2091
2092   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2093      something.  */
2094   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2095     {
2096       bfd_boolean hide;
2097
2098       h->verinfo.vertree
2099         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2100                                     h->root.root.string, &hide);
2101       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2102         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2103     }
2104
2105   return TRUE;
2106 }
2107 \f
2108 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2109    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2110    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2111    which should have already been allocated to contain enough space.
2112    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2113    relocations should be stored.
2114
2115    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2116
2117 static bfd_boolean
2118 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2119                                    asection *sec,
2120                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2121                                    void *external_relocs,
2122                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2123 {
2124   const struct elf_backend_data *bed;
2125   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2126   const bfd_byte *erela;
2127   const bfd_byte *erelaend;
2128   Elf_Internal_Rela *irela;
2129   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2130   size_t nsyms;
2131
2132   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2133   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2134     return FALSE;
2135
2136   /* Read the relocations.  */
2137   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2138     return FALSE;
2139
2140   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2141   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2142
2143   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2144
2145   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2146   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2147     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2148   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2149     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2150   else
2151     {
2152       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2153       return FALSE;
2154     }
2155
2156   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2157   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2158   irela = internal_relocs;
2159   while (erela < erelaend)
2160     {
2161       bfd_vma r_symndx;
2162
2163       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2164       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2165       if (bed->s->arch_size == 64)
2166         r_symndx >>= 24;
2167       if (nsyms > 0)
2168         {
2169           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2170             {
2171               (*_bfd_error_handler)
2172                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2173                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2174                  abfd, sec,
2175                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2176               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2177               return FALSE;
2178             }
2179         }
2180       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2181         {
2182           (*_bfd_error_handler)
2183             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2184                " when the object file has no symbol table"),
2185              abfd, sec,
2186              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2187           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2188           return FALSE;
2189         }
2190       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2191       erela += shdr->sh_entsize;
2192     }
2193
2194   return TRUE;
2195 }
2196
2197 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2198    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2199    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2200    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2201    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2202    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2203    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2204    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2205    RELA_HDR relocations.  */
2206
2207 Elf_Internal_Rela *
2208 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2209                            asection *o,
2210                            void *external_relocs,
2211                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2212                            bfd_boolean keep_memory)
2213 {
2214   void *alloc1 = NULL;
2215   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2216   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2217   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2218   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2219
2220   if (esdo->relocs != NULL)
2221     return esdo->relocs;
2222
2223   if (o->reloc_count == 0)
2224     return NULL;
2225
2226   if (internal_relocs == NULL)
2227     {
2228       bfd_size_type size;
2229
2230       size = o->reloc_count;
2231       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2232       if (keep_memory)
2233         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2234       else
2235         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2236       if (internal_relocs == NULL)
2237         goto error_return;
2238     }
2239
2240   if (external_relocs == NULL)
2241     {
2242       bfd_size_type size = 0;
2243
2244       if (esdo->rel.hdr)
2245         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2246       if (esdo->rela.hdr)
2247         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2248
2249       alloc1 = bfd_malloc (size);
2250       if (alloc1 == NULL)
2251         goto error_return;
2252       external_relocs = alloc1;
2253     }
2254
2255   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2256   if (esdo->rel.hdr)
2257     {
2258       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2259                                               external_relocs,
2260                                               internal_relocs))
2261         goto error_return;
2262       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2263                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2264       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2265                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2266     }
2267
2268   if (esdo->rela.hdr
2269       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2270                                               external_relocs,
2271                                               internal_rela_relocs)))
2272     goto error_return;
2273
2274   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2275   if (keep_memory)
2276     esdo->relocs = internal_relocs;
2277
2278   if (alloc1 != NULL)
2279     free (alloc1);
2280
2281   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2282      back (under the name of internal_relocs).  */
2283
2284   return internal_relocs;
2285
2286  error_return:
2287   if (alloc1 != NULL)
2288     free (alloc1);
2289   if (alloc2 != NULL)
2290     {
2291       if (keep_memory)
2292         bfd_release (abfd, alloc2);
2293       else
2294         free (alloc2);
2295     }
2296   return NULL;
2297 }
2298
2299 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2300    section header for a section containing relocations for O.  */
2301
2302 static bfd_boolean
2303 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2304                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2305 {
2306   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2307
2308   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2309   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2310
2311   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2312      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2313      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2314      we zero the allocated space.  */
2315   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2316   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2317     return FALSE;
2318
2319   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2320     {
2321       struct elf_link_hash_entry **p;
2322
2323       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2324           bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2325       if (p == NULL)
2326         return FALSE;
2327
2328       reldata->hashes = p;
2329     }
2330
2331   return TRUE;
2332 }
2333
2334 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2335    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2336    OUTPUT_BFD.  */
2337
2338 bfd_boolean
2339 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2340                              asection *input_section,
2341                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2342                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2343                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2344                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2345 {
2346   Elf_Internal_Rela *irela;
2347   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2348   bfd_byte *erel;
2349   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2350   asection *output_section;
2351   const struct elf_backend_data *bed;
2352   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2353   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2354
2355   output_section = input_section->output_section;
2356
2357   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2358   esdo = elf_section_data (output_section);
2359   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2360     {
2361       output_reldata = &esdo->rel;
2362       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2363     }
2364   else if (esdo->rela.hdr
2365            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2366     {
2367       output_reldata = &esdo->rela;
2368       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2369     }
2370   else
2371     {
2372       (*_bfd_error_handler)
2373         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2374          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2375       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2376       return FALSE;
2377     }
2378
2379   erel = output_reldata->hdr->contents;
2380   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2381   irela = internal_relocs;
2382   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2383                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2384   while (irela < irelaend)
2385     {
2386       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2387       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2388       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2389     }
2390
2391   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2392      relocations.  */
2393   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2394
2395   return TRUE;
2396 }
2397 \f
2398 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2399
2400 bfd_boolean
2401 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2402                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2403 {
2404   if (info->pie
2405       && h->dynindx == -1
2406       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2407     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2408
2409   return TRUE;
2410 }
2411
2412 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2413    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2414    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2415    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2416    the face of future changes.  */
2417
2418 static bfd_boolean
2419 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2420                            struct elf_info_failed *eif)
2421 {
2422   const struct elf_backend_data *bed;
2423
2424   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2425      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2426      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2427      an ELF dynamic object.  */
2428   if (h->non_elf)
2429     {
2430       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2431         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2432
2433       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2434           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2435         {
2436           h->ref_regular = 1;
2437           h->ref_regular_nonweak = 1;
2438         }
2439       else
2440         {
2441           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2442               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2443                   == bfd_target_elf_flavour))
2444             {
2445               h->ref_regular = 1;
2446               h->ref_regular_nonweak = 1;
2447             }
2448           else
2449             h->def_regular = 1;
2450         }
2451
2452       if (h->dynindx == -1
2453           && (h->def_dynamic
2454               || h->ref_dynamic))
2455         {
2456           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2457             {
2458               eif->failed = TRUE;
2459               return FALSE;
2460             }
2461         }
2462     }
2463   else
2464     {
2465       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2466          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2467          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2468          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2469          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2470          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2471       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2472            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2473           && !h->def_regular
2474           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2475               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2476                  != bfd_target_elf_flavour)
2477               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2478                  && !h->def_dynamic)))
2479         h->def_regular = 1;
2480     }
2481
2482   /* Backend specific symbol fixup.  */
2483   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2484   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2485       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2486     return FALSE;
2487
2488   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2489      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2490      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2491      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2492      flag will not have been set.  */
2493   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2494       && !h->def_regular
2495       && h->ref_regular
2496       && !h->def_dynamic
2497       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2498     h->def_regular = 1;
2499
2500   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2501      symbols to the definition within the shared object), and this
2502      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2503      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2504      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2505      will force it local.  */
2506   if (h->needs_plt
2507       && eif->info->shared
2508       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2509       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2510           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2511       && h->def_regular)
2512     {
2513       bfd_boolean force_local;
2514
2515       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2516                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2517       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2518     }
2519
2520   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2521      hide it from the dynamic linker.  */
2522   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2523       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2524     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2525
2526   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2527      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2528      over to the real definition.  */
2529   if (h->u.weakdef != NULL)
2530     {
2531       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2532          don't do anything special.  See the longer description in
2533          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2534       if (h->u.weakdef->def_regular)
2535         h->u.weakdef = NULL;
2536       else
2537         {
2538           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2539
2540           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2541             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2542
2543           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2544                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2545           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2546           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2547                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2548           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2549         }
2550     }
2551
2552   return TRUE;
2553 }
2554
2555 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2556    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2557    recursively.  */
2558
2559 static bfd_boolean
2560 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2561 {
2562   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2563   bfd *dynobj;
2564   const struct elf_backend_data *bed;
2565
2566   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2567     return FALSE;
2568
2569   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2570   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2571     return TRUE;
2572
2573   /* Fix the symbol flags.  */
2574   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2575     return FALSE;
2576
2577   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2578      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2579      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2580      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2581      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2582      about symbols which are defined by one dynamic object and
2583      referenced by another one?  */
2584   if (!h->needs_plt
2585       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2586       && (h->def_regular
2587           || !h->def_dynamic
2588           || (!h->ref_regular
2589               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2590     {
2591       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2592       return TRUE;
2593     }
2594
2595   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2596      can happen via a recursive call.  */
2597   if (h->dynamic_adjusted)
2598     return TRUE;
2599
2600   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2601      after checking the above conditions, because we may look at a
2602      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2603      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2604   h->dynamic_adjusted = 1;
2605
2606   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2607      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2608      then get a good value for the real definition.  We handle the
2609      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2610
2611      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2612      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2613      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2614      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2615      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2616      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2617      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2618      library model.
2619
2620      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2621      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2622      tzset call changes _timezone.  If you write
2623        extern int timezone;
2624        int _timezone = 5;
2625        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2626      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2627      the same number will print both times.  However, if the processor
2628      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2629      into your process image, and, since you define _timezone
2630      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2631      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2632      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2633
2634   if (h->u.weakdef != NULL)
2635     {
2636       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2637          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2638       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2639
2640       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2641          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2642       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2643         return FALSE;
2644     }
2645
2646   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2647      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2648      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2649      This case can arise when a shared object is built with assembly
2650      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2651   if (h->size == 0
2652       && h->type == STT_NOTYPE
2653       && !h->needs_plt)
2654     (*_bfd_error_handler)
2655       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2656        h->root.root.string);
2657
2658   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2659   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2660
2661   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2662     {
2663       eif->failed = TRUE;
2664       return FALSE;
2665     }
2666
2667   return TRUE;
2668 }
2669
2670 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2671    DYNBSS.  */
2672
2673 bfd_boolean
2674 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2675                               asection *dynbss)
2676 {
2677   unsigned int power_of_two;
2678   bfd_vma mask;
2679   asection *sec = h->root.u.def.section;
2680
2681   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2682      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2683      know the symbol alignment requirement, we start with the
2684      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2685      for the minimum alignment.  */
2686   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2687   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2688   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2689     {
2690        mask >>= 1;
2691        --power_of_two;
2692     }
2693
2694   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2695                                                 dynbss))
2696     {
2697       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2698       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2699                                        power_of_two))
2700         return FALSE;
2701     }
2702
2703   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2704   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2705
2706   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2707   h->root.u.def.section = dynbss;
2708   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2709
2710   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2711   dynbss->size += h->size;
2712
2713   return TRUE;
2714 }
2715
2716 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2717    to reflect the object merging within the sections.  */
2718
2719 static bfd_boolean
2720 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2721 {
2722   asection *sec;
2723
2724   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2725        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2726       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2727       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2728     {
2729       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2730
2731       h->root.u.def.value =
2732         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2733                                     &h->root.u.def.section,
2734                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2735                                     h->root.u.def.value);
2736     }
2737
2738   return TRUE;
2739 }
2740
2741 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2742    to resolve local to the current module, and true if it should be
2743    considered to bind dynamically.  */
2744
2745 bfd_boolean
2746 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2747                            struct bfd_link_info *info,
2748                            bfd_boolean not_local_protected)
2749 {
2750   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2751   const struct elf_backend_data *bed;
2752   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2753
2754   if (h == NULL)
2755     return FALSE;
2756
2757   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2758          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2759     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2760
2761   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2762   if (h->dynindx == -1)
2763     return FALSE;
2764   if (h->forced_local)
2765     return FALSE;
2766
2767   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2768      visible symbol resolves locally.  */
2769   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2770
2771   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2772     {
2773     case STV_INTERNAL:
2774     case STV_HIDDEN:
2775       return FALSE;
2776
2777     case STV_PROTECTED:
2778       hash_table = elf_hash_table (info);
2779       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2780         return FALSE;
2781
2782       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2783
2784       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2785          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2786          we should be resolving them to the current module.  */
2787       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2788         binding_stays_local_p = TRUE;
2789       break;
2790
2791     default:
2792       break;
2793     }
2794
2795   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2796   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2797     return TRUE;
2798
2799   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2800      us that it remains local.  */
2801   return !binding_stays_local_p;
2802 }
2803
2804 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2805    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2806    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2807    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2808    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2809    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2810    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2811    the symbol is local only for defined symbols.
2812    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2813    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2814    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2815    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2816
2817 bfd_boolean
2818 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2819                               struct bfd_link_info *info,
2820                               bfd_boolean local_protected)
2821 {
2822   const struct elf_backend_data *bed;
2823   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2824
2825   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2826   if (h == NULL)
2827     return TRUE;
2828
2829   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2830   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2831       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2832     return TRUE;
2833
2834   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2835      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2836   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2837     /* Do nothing.  */;
2838   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2839      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2840   else if (!h->def_regular)
2841     return FALSE;
2842
2843   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2844   if (h->forced_local)
2845     return TRUE;
2846
2847   /* As do non-dynamic symbols.  */
2848   if (h->dynindx == -1)
2849     return TRUE;
2850
2851   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2852      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2853      shared libraries.  */
2854   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2855     return TRUE;
2856
2857   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2858      with default visibility might not resolve locally.  */
2859   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2860     return FALSE;
2861
2862   hash_table = elf_hash_table (info);
2863   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2864     return TRUE;
2865
2866   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2867
2868   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2869   if (!bed->is_function_type (h->type))
2870     return TRUE;
2871
2872   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2873      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2874      function not defined in an executable is set to that function's
2875      plt entry in the executable, then the address of the function in
2876      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2877   return local_protected;
2878 }
2879
2880 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2881    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2882
2883 struct bfd_section *
2884 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2885 {
2886   struct bfd_section *sec, *tls;
2887   unsigned int align = 0;
2888
2889   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2890     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2891       break;
2892   tls = sec;
2893
2894   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2895     if (sec->alignment_power > align)
2896       align = sec->alignment_power;
2897
2898   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2899
2900   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2901      so that the tls segment starts aligned.  */
2902   if (tls != NULL)
2903     tls->alignment_power = align;
2904
2905   return tls;
2906 }
2907
2908 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2909 static bfd_boolean
2910 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2911                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2912 {
2913   const struct elf_backend_data *bed;
2914
2915   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2916   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2917       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2918     return FALSE;
2919
2920   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2921   /* Function symbols do not count.  */
2922   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2923     return FALSE;
2924
2925   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2926   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2927     return FALSE;
2928
2929   /* If the symbol is defined in the common section, then
2930      it is a common definition and so does not count.  */
2931   if (bed->common_definition (sym))
2932     return FALSE;
2933
2934   /* If the symbol is in a target specific section then we
2935      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2936   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2937     /* FIXME - this function is not coded yet:
2938
2939        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2940
2941        Instead for now assume that the definition is not global,
2942        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2943        in the same way that it used to do.  */
2944     return FALSE;
2945
2946   return TRUE;
2947 }
2948
2949 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2950    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2951    the symbol is defined in this element.  */
2952 static bfd_boolean
2953 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2954 {
2955   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2956   bfd_size_type symcount;
2957   bfd_size_type extsymcount;
2958   bfd_size_type extsymoff;
2959   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2960   Elf_Internal_Sym *isym;
2961   Elf_Internal_Sym *isymend;
2962   bfd_boolean result;
2963
2964   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2965   if (abfd == NULL)
2966     return FALSE;
2967
2968   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2969     return FALSE;
2970
2971   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2972      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2973      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2974      (re)include this element.  */
2975   if (abfd->archive_pass)
2976     return FALSE;
2977
2978   /* Select the appropriate symbol table.  */
2979   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2980     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2981   else
2982     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2983
2984   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2985
2986   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2987      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2988   if (elf_bad_symtab (abfd))
2989     {
2990       extsymcount = symcount;
2991       extsymoff = 0;
2992     }
2993   else
2994     {
2995       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2996       extsymoff = hdr->sh_info;
2997     }
2998
2999   if (extsymcount == 0)
3000     return FALSE;
3001
3002   /* Read in the symbol table.  */
3003   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3004                                   NULL, NULL, NULL);
3005   if (isymbuf == NULL)
3006     return FALSE;
3007
3008   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3009   result = FALSE;
3010   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3011     {
3012       const char *name;
3013
3014       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3015                                               isym->st_name);
3016       if (name == NULL)
3017         break;
3018
3019       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3020         {
3021           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3022           break;
3023         }
3024     }
3025
3026   free (isymbuf);
3027
3028   return result;
3029 }
3030 \f
3031 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3032
3033 bfd_boolean
3034 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3035                             bfd_vma tag,
3036                             bfd_vma val)
3037 {
3038   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3039   const struct elf_backend_data *bed;
3040   asection *s;
3041   bfd_size_type newsize;
3042   bfd_byte *newcontents;
3043   Elf_Internal_Dyn dyn;
3044
3045   hash_table = elf_hash_table (info);
3046   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3047     return FALSE;
3048
3049   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3050   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3051   BFD_ASSERT (s != NULL);
3052
3053   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3054   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3055   if (newcontents == NULL)
3056     return FALSE;
3057
3058   dyn.d_tag = tag;
3059   dyn.d_un.d_val = val;
3060   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3061
3062   s->size = newsize;
3063   s->contents = newcontents;
3064
3065   return TRUE;
3066 }
3067
3068 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3069    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3070    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3071
3072 static int
3073 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3074                        struct bfd_link_info *info,
3075                        const char *soname,
3076                        bfd_boolean do_it)
3077 {
3078   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3079   bfd_size_type strindex;
3080
3081   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3082     return -1;
3083
3084   hash_table = elf_hash_table (info);
3085   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3086   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3087     return -1;
3088
3089   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3090     {
3091       asection *sdyn;
3092       const struct elf_backend_data *bed;
3093       bfd_byte *extdyn;
3094
3095       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3096       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3097       if (sdyn != NULL)
3098         for (extdyn = sdyn->contents;
3099              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3100              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3101           {
3102             Elf_Internal_Dyn dyn;
3103
3104             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3105             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3106                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3107               {
3108                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3109                 return 1;
3110               }
3111           }
3112     }
3113
3114   if (do_it)
3115     {
3116       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3117         return -1;
3118
3119       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3120         return -1;
3121     }
3122   else
3123     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3124     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3125
3126   return 0;
3127 }
3128
3129 static bfd_boolean
3130 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3131 {
3132   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3133     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3134       return TRUE;
3135
3136   return FALSE;
3137 }
3138
3139 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3140 static int
3141 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3142 {
3143   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3144   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3145   bfd_signed_vma vdiff;
3146
3147   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3148   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3149   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3150   if (vdiff != 0)
3151     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3152   else
3153     {
3154       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3155       if (sdiff != 0)
3156         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3157     }
3158   vdiff = h1->size - h2->size;
3159   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3160 }
3161
3162 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3163    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3164
3165 static bfd_boolean
3166 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3167 {
3168   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3169
3170   if (h->dynindx != -1)
3171     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3172   return TRUE;
3173 }
3174
3175 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3176    them.  */
3177
3178 static bfd_boolean
3179 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3180 {
3181   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3182   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3183   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3184   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3185   asection *sdyn;
3186   bfd_size_type size;
3187   const struct elf_backend_data *bed;
3188   bfd_byte *extdyn;
3189
3190   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3191   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3192
3193   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3194   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3195   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3196
3197   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3198   for (extdyn = sdyn->contents;
3199        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3200        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3201     {
3202       Elf_Internal_Dyn dyn;
3203
3204       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3205       switch (dyn.d_tag)
3206         {
3207         case DT_STRSZ:
3208           dyn.d_un.d_val = size;
3209           break;
3210         case DT_NEEDED:
3211         case DT_SONAME:
3212         case DT_RPATH:
3213         case DT_RUNPATH:
3214         case DT_FILTER:
3215         case DT_AUXILIARY:
3216         case DT_AUDIT:
3217         case DT_DEPAUDIT:
3218           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3219           break;
3220         default:
3221           continue;
3222         }
3223       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3224     }
3225
3226   /* Now update local dynamic symbols.  */
3227   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3228     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3229                                                   entry->isym.st_name);
3230
3231   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3232   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3233
3234   /* Adjust version definitions.  */
3235   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3236     {
3237       asection *s;
3238       bfd_byte *p;
3239       bfd_size_type i;
3240       Elf_Internal_Verdef def;
3241       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3242
3243       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3244       p = s->contents;
3245       do
3246         {
3247           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3248                                    &def);
3249           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3250           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3251             continue;
3252           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3253             {
3254               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3255                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3256               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3257                                                         defaux.vda_name);
3258               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3259                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3260               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3261             }
3262         }
3263       while (def.vd_next);
3264     }
3265
3266   /* Adjust version references.  */
3267   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3268     {
3269       asection *s;
3270       bfd_byte *p;
3271       bfd_size_type i;
3272       Elf_Internal_Verneed need;
3273       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3274
3275       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3276       p = s->contents;
3277       do
3278         {
3279           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3280                                     &need);
3281           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3282           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3283                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3284           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3285           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3286             {
3287               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3288                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3289               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3290                                                          needaux.vna_name);
3291               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3292                                          &needaux,
3293                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3294               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3295             }
3296         }
3297       while (need.vn_next);
3298     }
3299
3300   return TRUE;
3301 }
3302 \f
3303 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3304    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3305    the same target.  */
3306
3307 bfd_boolean
3308 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3309                                     const bfd_target *output)
3310 {
3311   return input == output;
3312 }
3313
3314 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3315    This version is used when different targets for the same architecture
3316    are virtually identical.  */
3317
3318 bfd_boolean
3319 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3320                             const bfd_target *output)
3321 {
3322   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3323
3324   if (input == output)
3325     return TRUE;
3326
3327   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3328   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3329
3330   if (ibed->arch != obed->arch)
3331     return FALSE;
3332
3333   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3334   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3335 }
3336
3337 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3338
3339 static bfd_boolean
3340 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3341 {
3342   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3343   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3344   bfd_size_type symcount;
3345   bfd_size_type extsymcount;
3346   bfd_size_type extsymoff;
3347   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3348   bfd_boolean dynamic;
3349   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3350   Elf_External_Versym *ever;
3351   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3352   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3353   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3354   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3355   Elf_Internal_Sym *isym;
3356   Elf_Internal_Sym *isymend;
3357   const struct elf_backend_data *bed;
3358   bfd_boolean add_needed;
3359   struct elf_link_hash_table *htab;
3360   bfd_size_type amt;
3361   void *alloc_mark = NULL;
3362   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3363   unsigned int old_size = 0;
3364   unsigned int old_count = 0;
3365   void *old_tab = NULL;
3366   void *old_hash;
3367   void *old_ent;
3368   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3369   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3370   long old_dynsymcount = 0;
3371   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3372   size_t tabsize = 0;
3373   size_t hashsize = 0;
3374
3375   htab = elf_hash_table (info);
3376   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3377
3378   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3379     dynamic = FALSE;
3380   else
3381     {
3382       dynamic = TRUE;
3383
3384       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3385          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3386          the format of the output file.  */
3387       if (info->relocatable
3388           || !is_elf_hash_table (htab)
3389           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3390         {
3391           if (info->relocatable)
3392             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3393           else
3394             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3395           goto error_return;
3396         }
3397     }
3398
3399   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3400   if (info->warn_alternate_em
3401       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3402       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3403            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3404           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3405               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3406     info->callbacks->einfo
3407       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3408        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3409
3410   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3411      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3412      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3413      warnings when they are included in an output file.  */
3414   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3415   if (info->executable || info->shared)
3416     {
3417       asection *s;
3418
3419       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3420         {
3421           const char *name;
3422
3423           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3424           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3425             {
3426               char *msg;
3427               bfd_size_type sz;
3428
3429               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3430
3431               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3432                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3433                  been defined, then we will not be using the entry
3434                  from this shared object, so we don't need to warn.
3435                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3436                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3437                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3438                  to emit, and then handle them all at the end of the
3439                  link.  */
3440               if (dynamic)
3441                 {
3442                   struct elf_link_hash_entry *h;
3443
3444                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3445
3446                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3447                   if (h != NULL
3448                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3449                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3450                     {
3451                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3452                          the section size so that the warning does not
3453                          get copied into the output file.  */
3454                       s->size = 0;
3455                       continue;
3456                     }
3457                 }
3458
3459               sz = s->size;
3460               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3461               if (msg == NULL)
3462                 goto error_return;
3463
3464               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3465                 goto error_return;
3466
3467               msg[sz] = '\0';
3468
3469               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3470                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3471                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3472                 goto error_return;
3473
3474               if (! info->relocatable)
3475                 {
3476                   /* Clobber the section size so that the warning does
3477                      not get copied into the output file.  */
3478                   s->size = 0;
3479
3480                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3481                      the warning section don't get copied to the output.  */
3482                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3483                 }
3484             }
3485         }
3486     }
3487
3488   add_needed = TRUE;
3489   if (! dynamic)
3490     {
3491       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3492          sections immediately.  We need to attach them to something,
3493          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3494          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3495          format as the output, we can't make a shared library.  */
3496       if (info->shared
3497           && is_elf_hash_table (htab)
3498           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3499           && !htab->dynamic_sections_created)
3500         {
3501           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3502             goto error_return;
3503         }
3504     }
3505   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3506     goto error_return;
3507   else
3508     {
3509       asection *s;
3510       const char *soname = NULL;
3511       char *audit = NULL;
3512       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3513       int ret;
3514
3515       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3516          ld shouldn't allow it.  */
3517       if ((s = abfd->sections) != NULL
3518           && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3519         abort ();
3520
3521       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3522          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3523          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3524          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3525          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3526          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3527          all.  */
3528       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3529                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3530                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3531
3532       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3533       if (s != NULL)
3534         {
3535           bfd_byte *dynbuf;
3536           bfd_byte *extdyn;
3537           unsigned int elfsec;
3538           unsigned long shlink;
3539
3540           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3541             {
3542 error_free_dyn:
3543               free (dynbuf);
3544               goto error_return;
3545             }
3546
3547           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3548           if (elfsec == SHN_BAD)
3549             goto error_free_dyn;
3550           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3551
3552           for (extdyn = dynbuf;
3553                extdyn < dynbuf + s->size;
3554                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3555             {
3556               Elf_Internal_Dyn dyn;
3557
3558               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3559               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3560                 {
3561                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3562                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3563                   if (soname == NULL)
3564                     goto error_free_dyn;
3565                 }
3566               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3567                 {
3568                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3569                   char *fnm, *anm;
3570                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3571
3572                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3573                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3574                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3575                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3576                     goto error_free_dyn;
3577                   amt = strlen (fnm) + 1;
3578                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3579                   if (anm == NULL)
3580                     goto error_free_dyn;
3581                   memcpy (anm, fnm, amt);
3582                   n->name = anm;
3583                   n->by = abfd;
3584                   n->next = NULL;
3585                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3586                     ;
3587                   *pn = n;
3588                 }
3589               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3590                 {
3591                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3592                   char *fnm, *anm;
3593                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3594
3595                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3596                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3597                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3598                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3599                     goto error_free_dyn;
3600                   amt = strlen (fnm) + 1;
3601                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3602                   if (anm == NULL)
3603                     goto error_free_dyn;
3604                   memcpy (anm, fnm, amt);
3605                   n->name = anm;
3606                   n->by = abfd;
3607                   n->next = NULL;
3608                   for (pn = & runpath;
3609                        *pn != NULL;
3610                        pn = &(*pn)->next)
3611                     ;
3612                   *pn = n;
3613                 }
3614               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3615               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3616                 {
3617                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3618                   char *fnm, *anm;
3619                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3620
3621                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3622                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3623                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3624                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3625                     goto error_free_dyn;
3626                   amt = strlen (fnm) + 1;
3627                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3628                   if (anm == NULL)
3629                     goto error_free_dyn;
3630                   memcpy (anm, fnm, amt);
3631                   n->name = anm;
3632                   n->by = abfd;
3633                   n->next = NULL;
3634                   for (pn = & rpath;
3635                        *pn != NULL;
3636                        pn = &(*pn)->next)
3637                     ;
3638                   *pn = n;
3639                 }
3640               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3641                 {
3642                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3643                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3644                 }
3645             }
3646
3647           free (dynbuf);
3648         }
3649
3650       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3651          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3652       if (runpath)
3653         rpath = runpath;
3654
3655       if (rpath)
3656         {
3657           struct bfd_link_needed_list **pn;
3658           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3659             ;
3660           *pn = rpath;
3661         }
3662
3663       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3664          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3665          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3666          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3667          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3668          still implies that the section takes up space in the output
3669          file.  */
3670       bfd_section_list_clear (abfd);
3671
3672       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3673          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3674          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3675          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3676          name.  */
3677       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3678         {
3679           soname = elf_dt_name (abfd);
3680           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3681             soname = bfd_get_filename (abfd);
3682         }
3683
3684       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3685          will need to know it.  */
3686       elf_dt_name (abfd) = soname;
3687
3688       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3689       if (ret < 0)
3690         goto error_return;
3691
3692       /* If we have already included this dynamic object in the
3693          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3694          particular dynamic object more than once.  */
3695       if (ret > 0)
3696         return TRUE;
3697
3698       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3699       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3700     }
3701
3702   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3703      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3704      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3705      look at .symtab for a dynamic object.  */
3706
3707   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3708     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3709   else
3710     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3711
3712   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3713
3714   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3715      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3716      this point.  */
3717   if (elf_bad_symtab (abfd))
3718     {
3719       extsymcount = symcount;
3720       extsymoff = 0;
3721     }
3722   else
3723     {
3724       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3725       extsymoff = hdr->sh_info;
3726     }
3727
3728   sym_hash = NULL;
3729   if (extsymcount != 0)
3730     {
3731       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3732                                       NULL, NULL, NULL);
3733       if (isymbuf == NULL)
3734         goto error_return;
3735
3736       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3737          symbol.  */
3738       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3739       sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
3740       if (sym_hash == NULL)
3741         goto error_free_sym;
3742       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3743     }
3744
3745   if (dynamic)
3746     {
3747       /* Read in any version definitions.  */
3748       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3749                                           info->default_imported_symver))
3750         goto error_free_sym;
3751
3752       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3753          to internal format.  */
3754       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3755         {
3756           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3757
3758           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3759           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3760           if (extversym == NULL)
3761             goto error_free_sym;
3762           amt = versymhdr->sh_size;
3763           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3764               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3765             goto error_free_vers;
3766         }
3767     }
3768
3769   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3770      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3771      to be unneeded, restore the state.  */
3772   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3773     {
3774       unsigned int i;
3775       size_t entsize;
3776
3777       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3778         {
3779           struct bfd_hash_entry *p;
3780           struct elf_link_hash_entry *h;
3781
3782           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3783             {
3784               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3785               entsize += htab->root.table.entsize;
3786               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3787                 entsize += htab->root.table.entsize;
3788             }
3789         }
3790
3791       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3792       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3793       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3794       if (old_tab == NULL)
3795         goto error_free_vers;
3796
3797       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3798          symbols added can later be reclaimed.  */
3799       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3800       if (alloc_mark == NULL)
3801         goto error_free_vers;
3802
3803       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3804          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3805       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3806                                        notice_as_needed, 0, NULL))
3807         goto error_free_vers;
3808
3809       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3810          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3811       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3812       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3813       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3814       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3815       old_undefs = htab->root.undefs;
3816       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3817       old_table = htab->root.table.table;
3818       old_size = htab->root.table.size;
3819       old_count = htab->root.table.count;
3820       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3821       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3822
3823       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3824         {
3825           struct bfd_hash_entry *p;
3826           struct elf_link_hash_entry *h;
3827
3828           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3829             {
3830               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3831               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3832               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3833               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3834                 {
3835                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3836                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3837                 }
3838             }
3839         }
3840     }
3841
3842   weaks = NULL;
3843   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3844   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3845        isym < isymend;
3846        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3847     {
3848       int bind;
3849       bfd_vma value;
3850       asection *sec, *new_sec;
3851       flagword flags;
3852       const char *name;
3853       struct elf_link_hash_entry *h;
3854       struct elf_link_hash_entry *hi;
3855       bfd_boolean definition;
3856       bfd_boolean size_change_ok;
3857       bfd_boolean type_change_ok;
3858       bfd_boolean new_weakdef;
3859       bfd_boolean new_weak;
3860       bfd_boolean old_weak;
3861       bfd_boolean override;
3862       bfd_boolean common;
3863       unsigned int old_alignment;
3864       bfd *old_bfd;
3865       bfd * undef_bfd = NULL;
3866
3867       override = FALSE;
3868
3869       flags = BSF_NO_FLAGS;
3870       sec = NULL;
3871       value = isym->st_value;
3872       *sym_hash = NULL;
3873       common = bed->common_definition (isym);
3874
3875       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3876       switch (bind)
3877         {
3878         case STB_LOCAL:
3879           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3880              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3881              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3882              screws this up.  */
3883           continue;
3884
3885         case STB_GLOBAL:
3886           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3887             flags = BSF_GLOBAL;
3888           break;
3889
3890         case STB_WEAK:
3891           flags = BSF_WEAK;
3892           break;
3893
3894         case STB_GNU_UNIQUE:
3895           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3896           break;
3897
3898         default:
3899           /* Leave it up to the processor backend.  */
3900           break;
3901         }
3902
3903       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3904         sec = bfd_und_section_ptr;
3905       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3906         sec = bfd_abs_section_ptr;
3907       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3908         {
3909           sec = bfd_com_section_ptr;
3910           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3911              calls the value we call the alignment.  */
3912           value = isym->st_size;
3913         }
3914       else
3915         {
3916           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3917           if (sec == NULL)
3918             sec = bfd_abs_section_ptr;
3919           else if (discarded_section (sec))
3920             {
3921               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3922                  its visibility.  */
3923               sec = bfd_und_section_ptr;
3924               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3925             }
3926           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3927             value -= sec->vma;
3928         }
3929
3930       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3931                                               isym->st_name);
3932       if (name == NULL)
3933         goto error_free_vers;
3934
3935       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3936           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3937         {
3938           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3939
3940           if (xc == NULL)
3941             {
3942               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3943                                  | SEC_EXCLUDE);
3944               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3945               if (xc == NULL)
3946                 goto error_free_vers;
3947             }
3948           sec = xc;
3949         }
3950       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3951                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3952                && !info->relocatable)
3953         {
3954           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3955
3956           if (tcomm == NULL)
3957             {
3958               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3959                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3960               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3961               if (tcomm == NULL)
3962                 goto error_free_vers;
3963             }
3964           sec = tcomm;
3965         }
3966       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3967         {
3968           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3969                                              &sec, &value))
3970             goto error_free_vers;
3971
3972           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3973              should be skipped for some reason.  */
3974           if (name == NULL)
3975             continue;
3976         }
3977
3978       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3979       if (sec == NULL)
3980         {
3981           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3982           goto error_free_vers;
3983         }
3984
3985       if (bfd_is_und_section (sec)
3986           || bfd_is_com_section (sec))
3987         definition = FALSE;
3988       else
3989         definition = TRUE;
3990
3991       size_change_ok = FALSE;
3992       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3993       old_weak = FALSE;
3994       old_alignment = 0;
3995       old_bfd = NULL;
3996       new_sec = sec;
3997
3998       if (is_elf_hash_table (htab))
3999         {
4000           Elf_Internal_Versym iver;
4001           unsigned int vernum = 0;
4002           bfd_boolean skip;
4003
4004           /* If this is a definition of a symbol which was previously
4005              referenced in a non-weak manner then make a note of the bfd
4006              that contained the reference.  This is used if we need to
4007              refer to the source of the reference later on.  */
4008           if (! bfd_is_und_section (sec))
4009             {
4010               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4011
4012               if (h != NULL
4013                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4014                   && h->root.u.undef.abfd)
4015                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4016             }
4017
4018           if (ever == NULL)
4019             {
4020               if (info->default_imported_symver)
4021                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4022                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4023               else
4024                 iver.vs_vers = 0;
4025             }
4026           else
4027             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4028
4029           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4030
4031           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4032              1, we append the version name to the symbol name.
4033              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4034              if it is not a function, because it might be the version
4035              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4036           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4037               || (vernum > 1
4038                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4039                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4040             {
4041               const char *verstr;
4042               size_t namelen, verlen, newlen;
4043               char *newname, *p;
4044
4045               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4046                 {
4047                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4048                     verstr = NULL;
4049                   else if (vernum > 1)
4050                     verstr =
4051                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4052                   else
4053                     verstr = "";
4054
4055                   if (verstr == NULL)
4056                     {
4057                       (*_bfd_error_handler)
4058                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4059                          abfd, name, vernum,
4060                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4061                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4062                       goto error_free_vers;
4063                     }
4064                 }
4065               else
4066                 {
4067                   /* We cannot simply test for the number of
4068                      entries in the VERNEED section since the
4069                      numbers for the needed versions do not start
4070                      at 0.  */
4071                   Elf_Internal_Verneed *t;
4072
4073                   verstr = NULL;
4074                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4075                        t != NULL;
4076                        t = t->vn_nextref)
4077                     {
4078                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4079
4080                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4081                         {
4082                           if (a->vna_other == vernum)
4083                             {
4084                               verstr = a->vna_nodename;
4085                               break;
4086                             }
4087                         }
4088                       if (a != NULL)
4089                         break;
4090                     }
4091                   if (verstr == NULL)
4092                     {
4093                       (*_bfd_error_handler)
4094                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4095                          abfd, name, vernum);
4096                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4097                       goto error_free_vers;
4098                     }
4099                 }
4100
4101               namelen = strlen (name);
4102               verlen = strlen (verstr);
4103               newlen = namelen + verlen + 2;
4104               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4105                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4106                 ++newlen;
4107
4108               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4109               if (newname == NULL)
4110                 goto error_free_vers;
4111               memcpy (newname, name, namelen);
4112               p = newname + namelen;
4113               *p++ = ELF_VER_CHR;
4114               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4115                  we add another @ to the name.  This indicates the
4116                  default version of the symbol.  */
4117               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4118                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4119                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4120               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4121
4122               name = newname;
4123             }
4124
4125           /* If necessary, make a second attempt to locate the bfd
4126              containing an unresolved, non-weak reference to the
4127              current symbol.  */
4128           if (! bfd_is_und_section (sec) && undef_bfd == NULL)
4129             {
4130               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4131
4132               if (h != NULL
4133                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4134                   && h->root.u.undef.abfd)
4135                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4136             }
4137
4138           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4139                                       &value, &old_weak, &old_alignment,
4140                                       sym_hash, &skip, &override,
4141                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4142             goto error_free_vers;
4143
4144           if (skip)
4145             continue;
4146
4147           if (override)
4148             definition = FALSE;
4149
4150           h = *sym_hash;
4151           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4152                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4153             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4154
4155           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4156              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4157              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4158              will set a default for the alignment which we want to
4159              override. We also remember the old bfd where the existing
4160              definition comes from.  */
4161           switch (h->root.type)
4162             {
4163             default:
4164               break;
4165
4166             case bfd_link_hash_defined:
4167             case bfd_link_hash_defweak:
4168               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4169               break;
4170
4171             case bfd_link_hash_common:
4172               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4173               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4174               break;
4175             }
4176
4177           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4178               && vernum > 1
4179               && definition)
4180             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4181         }
4182
4183       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4184              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4185               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4186         goto error_free_vers;
4187
4188       h = *sym_hash;
4189       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4190          updated.  */
4191       hi = h;
4192       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4193              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4194         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4195
4196       *sym_hash = h;
4197       if (is_elf_hash_table (htab))
4198         h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4199
4200       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4201       new_weakdef = FALSE;
4202       if (dynamic
4203           && definition
4204           && new_weak
4205           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4206           && is_elf_hash_table (htab)
4207           && h->u.weakdef == NULL)
4208         {
4209           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4210              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4211              function we will set the weakdef field to the correct
4212              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4213              objects on this list, because that happens to be the only
4214              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4215              weak symbol, and the information is time consuming to
4216              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4217              then this symbol was already defined by some previous
4218              dynamic object, and we will be using that previous
4219              definition anyhow.  */
4220
4221           h->u.weakdef = weaks;
4222           weaks = h;
4223           new_weakdef = TRUE;
4224         }
4225
4226       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4227       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4228           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4229         {
4230           unsigned int align;
4231
4232           if (common)
4233             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4234           else
4235             {
4236               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4237                  We need to get the alignment from the section.  */
4238               align = new_sec->alignment_power;
4239             }
4240           if (align > old_alignment)
4241             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4242           else
4243             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4244         }
4245
4246       if (is_elf_hash_table (htab))
4247         {
4248           bfd_boolean dynsym;
4249
4250           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4251              can change when a common symbol is overridden by a normal
4252              definition or a common symbol is ignored due to the old
4253              normal definition. We need to make sure the maximum
4254              alignment is maintained.  */
4255           if ((old_alignment || common)
4256               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4257             {
4258               unsigned int common_align;
4259               unsigned int normal_align;
4260               unsigned int symbol_align;
4261               bfd *normal_bfd;
4262               bfd *common_bfd;
4263
4264               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4265               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4266                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4267                 {
4268                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4269                   if (normal_align > symbol_align)
4270                     normal_align = symbol_align;
4271                 }
4272               else
4273                 normal_align = symbol_align;
4274
4275               if (old_alignment)
4276                 {
4277                   common_align = old_alignment;
4278                   common_bfd = old_bfd;
4279                   normal_bfd = abfd;
4280                 }
4281               else
4282                 {
4283                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4284                   common_bfd = abfd;
4285                   normal_bfd = old_bfd;
4286                 }
4287
4288               if (normal_align < common_align)
4289                 {
4290                   /* PR binutils/2735 */
4291                   if (normal_bfd == NULL)
4292                     (*_bfd_error_handler)
4293                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4294                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4295                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4296                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4297                   else
4298                     (*_bfd_error_handler)
4299                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4300                          " is smaller than %u in %B"),
4301                        normal_bfd, common_bfd,
4302                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4303                 }
4304             }
4305
4306           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4307           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4308               && (definition || h->size == 0))
4309             {
4310               if (h->size != 0
4311                   && h->size != isym->st_size
4312                   && ! size_change_ok)
4313                 (*_bfd_error_handler)
4314                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4315                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4316                    old_bfd, abfd,
4317                    name, (unsigned long) h->size,
4318                    (unsigned long) isym->st_size);
4319
4320               h->size = isym->st_size;
4321             }
4322
4323           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4324              to be the size of the common symbol.  The code just above
4325              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4326              don't warn about a size change here, because that is
4327              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4328              function types.  */
4329           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4330             h->size = h->root.u.c.size;
4331
4332           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4333               && ((definition && !new_weak)
4334                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4335                   || h->type == STT_NOTYPE))
4336             {
4337               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4338
4339               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4340                  symbol.  */
4341               if (type == STT_GNU_IFUNC
4342                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4343                 type = STT_FUNC;
4344
4345               if (h->type != type)
4346                 {
4347                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4348                     (*_bfd_error_handler)
4349                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4350                          " from %d to %d in %B"),
4351                        abfd, name, h->type, type);
4352
4353                   h->type = type;
4354                 }
4355             }
4356
4357           /* Merge st_other field.  */
4358           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4359
4360           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4361              reference or definition we just found.  Keep a count of
4362              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4363              is one which is referenced or defined by both a regular
4364              object and a shared object.  */
4365           dynsym = FALSE;
4366           if (! dynamic)
4367             {
4368               if (! definition)
4369                 {
4370                   h->ref_regular = 1;
4371                   if (bind != STB_WEAK)
4372                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4373                 }
4374               else
4375                 {
4376                   h->def_regular = 1;
4377                   if (h->def_dynamic)
4378                     {
4379                       h->def_dynamic = 0;
4380                       h->ref_dynamic = 1;
4381                     }
4382                 }
4383
4384               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4385                  make the real symbol dynamic.  */
4386               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4387                   && (! info->executable
4388                       || h->def_dynamic
4389                       || h->ref_dynamic))
4390                 dynsym = TRUE;
4391             }
4392           else
4393             {
4394               if (! definition)
4395                 {
4396                   h->ref_dynamic = 1;
4397                   hi->ref_dynamic = 1;
4398                 }
4399               else
4400                 {
4401                   h->def_dynamic = 1;
4402                   hi->def_dynamic = 1;
4403                 }
4404
4405               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4406                  make the real symbol dynamic.  */
4407               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4408                   && (h->def_regular
4409                       || h->ref_regular
4410                       || (h->u.weakdef != NULL
4411                           && ! new_weakdef
4412                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4413                 dynsym = TRUE;
4414             }
4415
4416           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4417           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4418             dynsym = FALSE;
4419
4420           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4421           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4422             dynsym = FALSE;
4423
4424           if (definition)
4425             h->target_internal = isym->st_target_internal;
4426
4427           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4428              the default name.  */
4429           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4430             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4431                                               &sec, &value, &dynsym,
4432                                               override))
4433               goto error_free_vers;
4434
4435           if (definition && !dynamic)
4436             {
4437               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4438               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4439                 {
4440                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4441                      aliases can be checked.  */
4442                   if (!nondeflt_vers)
4443                     {
4444                       amt = ((isymend - isym + 1)
4445                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4446                       nondeflt_vers =
4447                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4448                       if (!nondeflt_vers)
4449                         goto error_free_vers;
4450                     }
4451                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4452                 }
4453             }
4454
4455           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4456             {
4457               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4458                 goto error_free_vers;
4459               if (h->u.weakdef != NULL
4460                   && ! new_weakdef
4461                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4462                 {
4463                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4464                     goto error_free_vers;
4465                 }
4466             }
4467           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4468             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4469                visibility says it should not be visible, turn it into
4470                a local symbol.  */
4471             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4472               {
4473               case STV_INTERNAL:
4474               case STV_HIDDEN:
4475                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4476                 dynsym = FALSE;
4477                 break;
4478               }
4479
4480           if (!add_needed
4481               && definition
4482               && ((dynsym
4483                    && h->ref_regular)
4484                   || (h->ref_dynamic
4485                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4486                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4487             {
4488               int ret;
4489               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4490
4491               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4492                  other library is referenced by a regular object.
4493                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4494                  --no-add-needed is used and the reference was not
4495                  a weak one.  */
4496               if (undef_bfd != NULL
4497                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4498                 {
4499                   (*_bfd_error_handler)
4500                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4501                      undef_bfd, name);
4502                   (*_bfd_error_handler)
4503                     (_("note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"),
4504                      abfd, name);
4505                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
4506                   goto error_free_vers;
4507                 }
4508
4509               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4510                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4511
4512               add_needed = TRUE;
4513               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4514               if (ret < 0)
4515                 goto error_free_vers;
4516
4517               BFD_ASSERT (ret == 0);
4518             }
4519         }
4520     }
4521
4522   if (extversym != NULL)
4523     {
4524       free (extversym);
4525       extversym = NULL;
4526     }
4527
4528   if (isymbuf != NULL)
4529     {
4530       free (isymbuf);
4531       isymbuf = NULL;
4532     }
4533
4534   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4535     {
4536       unsigned int i;
4537
4538       /* Restore the symbol table.  */
4539       if (bed->as_needed_cleanup)
4540         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4541       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4542       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4543       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4544       htab->root.table.table = old_table;
4545       htab->root.table.size = old_size;
4546       htab->root.table.count = old_count;
4547       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4548       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4549       htab->root.undefs = old_undefs;
4550       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4551       _bfd_elf_strtab_clear_refs (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4552       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4553         {
4554           struct bfd_hash_entry *p;
4555           struct elf_link_hash_entry *h;
4556           bfd_size_type size;
4557           unsigned int alignment_power;
4558
4559           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4560             {
4561               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4562               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4563                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4564               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4565                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4566                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4567
4568               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4569                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4570                  since it can still be loaded at run time by another
4571                  dynamic lib.  */
4572               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4573                 {
4574                   size = h->root.u.c.size;
4575                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4576                 }
4577               else
4578                 {
4579                   size = 0;
4580                   alignment_power = 0;
4581                 }
4582               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4583               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4584               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4585               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4586                 {
4587                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4588                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4589                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4590                 }
4591               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4592                 {
4593                   if (size > h->root.u.c.size)
4594                     h->root.u.c.size = size;
4595                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4596                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4597                 }
4598             }
4599         }
4600
4601       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4602          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4603       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4604                                        notice_not_needed, 0, NULL))
4605         goto error_free_vers;
4606
4607       free (old_tab);
4608       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4609                            alloc_mark);
4610       if (nondeflt_vers != NULL)
4611         free (nondeflt_vers);
4612       return TRUE;
4613     }
4614
4615   if (old_tab != NULL)
4616     {
4617       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4618                                        notice_needed, 0, NULL))
4619         goto error_free_vers;
4620       free (old_tab);
4621       old_tab = NULL;
4622     }
4623
4624   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4625      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4626   if (nondeflt_vers != NULL)
4627     {
4628       bfd_size_type cnt, symidx;
4629
4630       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4631         {
4632           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4633           char *shortname, *p;
4634
4635           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4636           if (p == NULL
4637               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4638                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4639             continue;
4640
4641           amt = p - h->root.root.string;
4642           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4643           if (!shortname)
4644             goto error_free_vers;
4645           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4646           shortname[amt] = '\0';
4647
4648           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4649                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4650                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4651           if (hi != NULL
4652               && hi->root.type == h->root.type
4653               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4654               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4655             {
4656               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4657               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4658               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4659               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4660               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4661               if (sym_hash)
4662                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4663                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4664                     {
4665                       sym_hash[symidx] = h;
4666                       break;
4667                     }
4668             }
4669           free (shortname);
4670         }
4671       free (nondeflt_vers);
4672       nondeflt_vers = NULL;
4673     }
4674
4675   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4676      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4677      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4678      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4679      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4680      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4681      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4682      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4683      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4684      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4685      assembler code, handling it correctly would be very time
4686      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4687      either.  */
4688   if (weaks != NULL)
4689     {
4690       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4691       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4692       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4693       struct elf_link_hash_entry *h;
4694       size_t sym_count;
4695
4696       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4697          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4698          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4699       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4700       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4701       if (sorted_sym_hash == NULL)
4702         goto error_return;
4703       sym_hash = sorted_sym_hash;
4704       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4705       hppend = hpp + extsymcount;
4706       sym_count = 0;
4707       for (; hpp < hppend; hpp++)
4708         {
4709           h = *hpp;
4710           if (h != NULL
4711               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4712               && !bed->is_function_type (h->type))
4713             {
4714               *sym_hash = h;
4715               sym_hash++;
4716               sym_count++;
4717             }
4718         }
4719
4720       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4721              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4722              elf_sort_symbol);
4723
4724       while (weaks != NULL)
4725         {
4726           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4727           asection *slook;
4728           bfd_vma vlook;
4729           size_t i, j, idx;
4730
4731           hlook = weaks;
4732           weaks = hlook->u.weakdef;
4733           hlook->u.weakdef = NULL;
4734
4735           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4736                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4737                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4738                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4739           slook = hlook->root.u.def.section;
4740           vlook = hlook->root.u.def.value;
4741
4742           i = 0;
4743           j = sym_count;
4744           while (i != j)
4745             {
4746               bfd_signed_vma vdiff;
4747               idx = (i + j) / 2;
4748               h = sorted_sym_hash[idx];
4749               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4750               if (vdiff < 0)
4751                 j = idx;
4752               else if (vdiff > 0)
4753                 i = idx + 1;
4754               else
4755                 {
4756                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4757                   if (sdiff < 0)
4758                     j = idx;
4759                   else if (sdiff > 0)
4760                     i = idx + 1;
4761                   else
4762                     break;
4763                 }
4764             }
4765
4766           /* We didn't find a value/section match.  */
4767           if (i == j)
4768             continue;
4769
4770           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4771              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4772              the binary search above may land on any of them.  Step
4773              one past the matching symbol(s).  */
4774           while (++idx != j)
4775             {
4776               h = sorted_sym_hash[idx];
4777               if (h->root.u.def.section != slook
4778                   || h->root.u.def.value != vlook)
4779                 break;
4780             }
4781
4782           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4783              as well as value and section, we'll choose the one with
4784              the largest size.  */
4785           while (idx-- != i)
4786             {
4787               h = sorted_sym_hash[idx];
4788
4789               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4790               if (h->root.u.def.section != slook
4791                   || h->root.u.def.value != vlook)
4792                 break;
4793               else if (h != hlook)
4794                 {
4795                   hlook->u.weakdef = h;
4796
4797                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4798                      symbols, make sure the real definition is put
4799                      there as well.  */
4800                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4801                     {
4802                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4803                         {
4804                         err_free_sym_hash:
4805                           free (sorted_sym_hash);
4806                           goto error_return;
4807                         }
4808                     }
4809
4810                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4811                      symbols, make sure the weak definition is put
4812                      there as well.  If we don't do this, then the
4813                      dynamic loader might not merge the entries for the
4814                      real definition and the weak definition.  */
4815                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4816                     {
4817                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4818                         goto err_free_sym_hash;
4819                     }
4820                   break;
4821                 }
4822             }
4823         }
4824
4825       free (sorted_sym_hash);
4826     }
4827
4828   if (bed->check_directives
4829       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4830     return FALSE;
4831
4832   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4833      not a shared library, then let the backend look through the
4834      relocs.
4835
4836      This is required to build global offset table entries and to
4837      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4838      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4839      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4840      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4841      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4842      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4843      which causes the linker to require additional runtime memory or
4844      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4845      This would be a good case for using mmap.
4846
4847      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4848      different format.  It probably can't be done.  */
4849   if (! dynamic
4850       && is_elf_hash_table (htab)
4851       && bed->check_relocs != NULL
4852       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4853       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4854     {
4855       asection *o;
4856
4857       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4858         {
4859           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4860           bfd_boolean ok;
4861
4862           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4863               || o->reloc_count == 0
4864               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4865                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4866               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4867             continue;
4868
4869           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4870                                                        info->keep_memory);
4871           if (internal_relocs == NULL)
4872             goto error_return;
4873
4874           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4875
4876           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4877             free (internal_relocs);
4878
4879           if (! ok)
4880             goto error_return;
4881         }
4882     }
4883
4884   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4885      of the .stab/.stabstr sections.  */
4886   if (! dynamic
4887       && ! info->traditional_format
4888       && is_elf_hash_table (htab)
4889       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4890     {
4891       asection *stabstr;
4892
4893       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4894       if (stabstr != NULL)
4895         {
4896           bfd_size_type string_offset = 0;
4897           asection *stab;
4898
4899           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4900             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4901                 && (!stab->name[5] ||
4902                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4903                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4904                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4905               {
4906                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4907
4908                 secdata = elf_section_data (stab);
4909                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4910                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4911                                                &string_offset))
4912                   goto error_return;
4913                 if (secdata->sec_info)
4914                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4915             }
4916         }
4917     }
4918
4919   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4920     {
4921       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4922       struct elf_link_loaded_list *n;
4923
4924       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4925           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4926       if (n == NULL)
4927         goto error_return;
4928       n->abfd = abfd;
4929       n->next = htab->loaded;
4930       htab->loaded = n;
4931     }
4932
4933   return TRUE;
4934
4935  error_free_vers:
4936   if (old_tab != NULL)
4937     free (old_tab);
4938   if (nondeflt_vers != NULL)
4939     free (nondeflt_vers);
4940   if (extversym != NULL)
4941     free (extversym);
4942  error_free_sym:
4943   if (isymbuf != NULL)
4944     free (isymbuf);
4945  error_return:
4946   return FALSE;
4947 }
4948
4949 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4950    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4951
4952 struct elf_link_hash_entry *
4953 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4954                                 struct bfd_link_info *info,
4955                                 const char *name)
4956 {
4957   struct elf_link_hash_entry *h;
4958   char *p, *copy;
4959   size_t len, first;
4960
4961   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4962   if (h != NULL)
4963     return h;
4964
4965   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4966      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4967      The effect is that references to the symbol with and without the
4968      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4969
4970   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4971   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4972     return h;
4973
4974   /* First check with only one `@'.  */
4975   len = strlen (name);
4976   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4977   if (copy == NULL)
4978     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4979
4980   first = p - name + 1;
4981   memcpy (copy, name, first);
4982   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4983
4984   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4985   if (h == NULL)
4986     {
4987       /* We also need to check references to the symbol without the
4988          version.  */
4989       copy[first - 1] = '\0';
4990       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4991                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4992     }
4993
4994   bfd_release (abfd, copy);
4995   return h;
4996 }
4997
4998 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4999    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
5000    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
5001    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
5002    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
5003    object files, which also define symbols, some of which are the same
5004    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
5005    consider each object file in turn, and include it if it defines any
5006    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
5007    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
5008    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
5009    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
5010    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
5011    archive are not included in the link, which is incorrect since they
5012    precede libc.so.1 in the archive.
5013
5014    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5015    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5016    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5017    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5018    object file.
5019
5020    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5021    table until nothing further is resolved.  */
5022
5023 static bfd_boolean
5024 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5025 {
5026   symindex c;
5027   bfd_boolean *defined = NULL;
5028   bfd_boolean *included = NULL;
5029   carsym *symdefs;
5030   bfd_boolean loop;
5031   bfd_size_type amt;
5032   const struct elf_backend_data *bed;
5033   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5034     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5035
5036   if (! bfd_has_map (abfd))
5037     {
5038       /* An empty archive is a special case.  */
5039       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5040         return TRUE;
5041       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5042       return FALSE;
5043     }
5044
5045   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5046      files we know to be already included.  This is to speed up the
5047      second and subsequent passes.  */
5048   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5049   if (c == 0)
5050     return TRUE;
5051   amt = c;
5052   amt *= sizeof (bfd_boolean);
5053   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
5054   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
5055   if (defined == NULL || included == NULL)
5056     goto error_return;
5057
5058   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5059   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5060   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5061
5062   do
5063     {
5064       file_ptr last;
5065       symindex i;
5066       carsym *symdef;
5067       carsym *symdefend;
5068
5069       loop = FALSE;
5070       last = -1;
5071
5072       symdef = symdefs;
5073       symdefend = symdef + c;
5074       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5075         {
5076           struct elf_link_hash_entry *h;
5077           bfd *element;
5078           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5079           symindex mark;
5080
5081           if (defined[i] || included[i])
5082             continue;
5083           if (symdef->file_offset == last)
5084             {
5085               included[i] = TRUE;
5086               continue;
5087             }
5088
5089           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5090           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5091             goto error_return;
5092
5093           if (h == NULL)
5094             continue;
5095
5096           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5097             {
5098               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5099                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5100                  only want to include it however, if this archive element
5101                  contains a definition of the symbol, not just another common
5102                  declaration of it.
5103
5104                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5105                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5106                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5107                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5108                  table and check that to see what kind of symbol definition
5109                  this is.  */
5110               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5111                 continue;
5112             }
5113           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5114             {
5115               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5116                 defined[i] = TRUE;
5117               continue;
5118             }
5119
5120           /* We need to include this archive member.  */
5121           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5122           if (element == NULL)
5123             goto error_return;
5124
5125           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5126             goto error_return;
5127
5128           /* Doublecheck that we have not included this object
5129              already--it should be impossible, but there may be
5130              something wrong with the archive.  */
5131           if (element->archive_pass != 0)
5132             {
5133               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5134               goto error_return;
5135             }
5136           element->archive_pass = 1;
5137
5138           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5139
5140           if (!(*info->callbacks
5141                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5142             goto error_return;
5143           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5144             goto error_return;
5145
5146           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5147              another pass through the archive in order to see whether
5148              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5149              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5150              undefined symbol which is defined later on in this pass
5151              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5152              does make the code less efficient than it could be.  */
5153           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5154             loop = TRUE;
5155
5156           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5157              which we have already seen in this pass.  */
5158           mark = i;
5159           do
5160             {
5161               included[mark] = TRUE;
5162               if (mark == 0)
5163                 break;
5164               --mark;
5165             }
5166           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5167
5168           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5169              on through the loop.  */
5170           last = symdef->file_offset;
5171         }
5172     }
5173   while (loop);
5174
5175   free (defined);
5176   free (included);
5177
5178   return TRUE;
5179
5180  error_return:
5181   if (defined != NULL)
5182     free (defined);
5183   if (included != NULL)
5184     free (included);
5185   return FALSE;
5186 }
5187
5188 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5189    appropriate.  */
5190
5191 bfd_boolean
5192 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5193 {
5194   switch (bfd_get_format (abfd))
5195     {
5196     case bfd_object:
5197       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5198     case bfd_archive:
5199       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5200     default:
5201       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5202       return FALSE;
5203     }
5204 }
5205 \f
5206 struct hash_codes_info
5207 {
5208   unsigned long *hashcodes;
5209   bfd_boolean error;
5210 };
5211
5212 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5213    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5214
5215 static bfd_boolean
5216 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5217 {
5218   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5219   const char *name;
5220   char *p;
5221   unsigned long ha;
5222   char *alc = NULL;
5223
5224   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5225   if (h->dynindx == -1)
5226     return TRUE;
5227
5228   name = h->root.root.string;
5229   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5230   if (p != NULL)
5231     {
5232       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5233       if (alc == NULL)
5234         {
5235           inf->error = TRUE;
5236           return FALSE;
5237         }
5238       memcpy (alc, name, p - name);
5239       alc[p - name] = '\0';
5240       name = alc;
5241     }
5242
5243   /* Compute the hash value.  */
5244   ha = bfd_elf_hash (name);
5245
5246   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5247   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5248
5249   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5250      later.  */
5251   h->u.elf_hash_value = ha;
5252
5253   if (alc != NULL)
5254     free (alc);
5255
5256   return TRUE;
5257 }
5258
5259 struct collect_gnu_hash_codes
5260 {
5261   bfd *output_bfd;
5262   const struct elf_backend_data *bed;
5263   unsigned long int nsyms;
5264   unsigned long int maskbits;
5265   unsigned long int *hashcodes;
5266   unsigned long int *hashval;
5267   unsigned long int *indx;
5268   unsigned long int *counts;
5269   bfd_vma *bitmask;
5270   bfd_byte *contents;
5271   long int min_dynindx;
5272   unsigned long int bucketcount;
5273   unsigned long int symindx;
5274   long int local_indx;
5275   long int shift1, shift2;
5276   unsigned long int mask;
5277   bfd_boolean error;
5278 };
5279
5280 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5281    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5282
5283 static bfd_boolean
5284 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5285 {
5286   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5287   const char *name;
5288   char *p;
5289   unsigned long ha;
5290   char *alc = NULL;
5291
5292   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5293   if (h->dynindx == -1)
5294     return TRUE;
5295
5296   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5297   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5298     return TRUE;
5299
5300   name = h->root.root.string;
5301   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5302   if (p != NULL)
5303     {
5304       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5305       if (alc == NULL)
5306         {
5307           s->error = TRUE;
5308           return FALSE;
5309         }
5310       memcpy (alc, name, p - name);
5311       alc[p - name] = '\0';
5312       name = alc;
5313     }
5314
5315   /* Compute the hash value.  */
5316   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5317
5318   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5319      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5320   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5321   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5322   ++s->nsyms;
5323   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5324     s->min_dynindx = h->dynindx;
5325
5326   if (alc != NULL)
5327     free (alc);
5328
5329   return TRUE;
5330 }
5331
5332 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5333    final dynaminc symbol renumbering.  */
5334
5335 static bfd_boolean
5336 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5337 {
5338   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5339   unsigned long int bucket;
5340   unsigned long int val;
5341
5342   /* Ignore indirect symbols.  */
5343   if (h->dynindx == -1)
5344     return TRUE;
5345
5346   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5347   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5348     {
5349       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5350         h->dynindx = s->local_indx++;
5351       return TRUE;
5352     }
5353
5354   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5355   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5356         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5357   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5358   s->bitmask[val]
5359     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5360   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5361   if (s->counts[bucket] == 1)
5362     /* Last element terminates the chain.  */
5363     val |= 1;
5364   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5365               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5366   --s->counts[bucket];
5367   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5368   return TRUE;
5369 }
5370
5371 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5372
5373 bfd_boolean
5374 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5375 {
5376   return !(h->forced_local
5377            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5378            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5379            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5380                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5381                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5382 }
5383
5384 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5385    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5386    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5387    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5388    than 32771 buckets.  */
5389
5390 static const size_t elf_buckets[] =
5391 {
5392   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5393   16411, 32771, 0
5394 };
5395
5396 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5397    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5398    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5399    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5400    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5401    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5402    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5403    (= short chain lengths) and table size.  */
5404 static size_t
5405 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5406                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5407                       unsigned long int nsyms,
5408                       int gnu_hash)
5409 {
5410   size_t best_size = 0;
5411   unsigned long int i;
5412
5413   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5414      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5415      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5416 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5417   if (info->optimize)
5418     {
5419       size_t minsize;
5420       size_t maxsize;
5421       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5422       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5423       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5424       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5425       unsigned long int *counts;
5426       bfd_size_type amt;
5427       unsigned int no_improvement_count = 0;
5428
5429       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5430          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5431          2*NSYMS buckets.  */
5432       minsize = nsyms / 4;
5433       if (minsize == 0)
5434         minsize = 1;
5435       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5436       if (gnu_hash)
5437         {
5438           if (minsize < 2)
5439             minsize = 2;
5440           if ((best_size & 31) == 0)
5441             ++best_size;
5442         }
5443
5444       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5445          since the size could be large.  */
5446       amt = maxsize;
5447       amt *= sizeof (unsigned long int);
5448       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5449       if (counts == NULL)
5450         return 0;
5451
5452       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5453          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5454          of the table.  */
5455       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5456         {
5457           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5458           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5459           unsigned long int j;
5460           unsigned long int fact;
5461
5462           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5463             continue;
5464
5465           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5466
5467           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5468           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5469             ++counts[hashcodes[j] % i];
5470
5471           /* For the weight function we need some information about the
5472              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5473              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5474              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5475              to have a better value some day simply define this value.  */
5476 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5477 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5478 # endif
5479
5480           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5481              and the chains.  */
5482           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5483
5484 # if 1
5485           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5486              of all the chain lengths (which favors many small chain
5487              over a few long chains).  */
5488           for (j = 0; j < i; ++j)
5489             max += counts[j] * counts[j];
5490
5491           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5492           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5493           max *= fact * fact;
5494 # else
5495           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5496              also add squares of the size but we also add penalties for
5497              empty slots (the +1 term).  */
5498           for (j = 0; j < i; ++j)
5499             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5500
5501           /* The overall size of the table is considered, but not as
5502              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5503           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5504           max *= fact;
5505 # endif
5506
5507           /* Compare with current best results.  */
5508           if (max < best_chlen)
5509             {
5510               best_chlen = max;
5511               best_size = i;
5512               no_improvement_count = 0;
5513             }
5514           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5515              when there are a large number of symbols.  */
5516           else if (++no_improvement_count == 100)
5517             break;
5518         }
5519
5520       free (counts);
5521     }
5522   else
5523 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5524     {
5525       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5526          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5527          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5528       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5529         {
5530           best_size = elf_buckets[i];
5531           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5532             break;
5533         }
5534       if (gnu_hash && best_size < 2)
5535         best_size = 2;
5536     }
5537
5538   return best_size;
5539 }
5540
5541 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5542
5543 bfd_boolean
5544 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5545 {
5546   bfd *ibfd;
5547
5548   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
5549     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5550         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5551       return FALSE;
5552   return TRUE;
5553 }
5554
5555 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5556    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5557    undefined it is initialized.  */
5558
5559 bfd_boolean
5560 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5561                             struct bfd_link_info *info,
5562                             const char *legacy_symbol,
5563                             bfd_vma default_size)
5564 {
5565   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5566
5567   /* Look for legacy symbol.  */
5568   if (legacy_symbol)
5569     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5570                               FALSE, FALSE, FALSE);
5571   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5572             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5573       && h->def_regular
5574       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5575     {
5576       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5577       h->type = STT_OBJECT;
5578       if (info->stacksize)
5579         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5580                                output_bfd, legacy_symbol);
5581       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5582         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5583                                output_bfd, legacy_symbol);
5584       else
5585         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5586     }
5587
5588   if (!info->stacksize)
5589     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5590        size, set it now.  */
5591     info->stacksize = default_size;
5592
5593   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5594   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5595             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5596     {
5597       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5598
5599       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5600             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5601              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5602              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5603              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5604         return FALSE;
5605
5606       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5607       h->def_regular = 1;
5608       h->type = STT_OBJECT;
5609     }
5610
5611   return TRUE;
5612 }
5613
5614 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5615    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5616    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5617    addresses of the various sections.  */
5618
5619 bfd_boolean
5620 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5621                                const char *soname,
5622                                const char *rpath,
5623                                const char *filter_shlib,
5624                                const char *audit,
5625                                const char *depaudit,
5626                                const char * const *auxiliary_filters,
5627                                struct bfd_link_info *info,
5628                                asection **sinterpptr)
5629 {
5630   bfd_size_type soname_indx;
5631   bfd *dynobj;
5632   const struct elf_backend_data *bed;
5633   struct elf_info_failed asvinfo;
5634
5635   *sinterpptr = NULL;
5636
5637   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5638
5639   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5640     return TRUE;
5641
5642   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5643
5644   /* Any syms created from now on start with -1 in
5645      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5646   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5647     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5648   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5649     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5650
5651   if (info->relocatable
5652       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5653     return FALSE;
5654
5655   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5656      we're dynamic or not.  */
5657   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5658       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5659     return FALSE;
5660
5661   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5662      has had a chance to set a default segment size.  */
5663   if (info->execstack)
5664     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5665   else if (info->noexecstack)
5666     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5667   else
5668     {
5669       bfd *inputobj;
5670       asection *notesec = NULL;
5671       int exec = 0;
5672
5673       for (inputobj = info->input_bfds;
5674            inputobj;
5675            inputobj = inputobj->link_next)
5676         {
5677           asection *s;
5678
5679           if (inputobj->flags
5680               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5681             continue;
5682           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5683           if (s)
5684             {
5685               if (s->flags & SEC_CODE)
5686                 exec = PF_X;
5687               notesec = s;
5688             }
5689           else if (bed->default_execstack)
5690             exec = PF_X;
5691         }
5692       if (notesec || info->stacksize > 0)
5693         elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5694       if (notesec && exec && info->relocatable
5695           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5696         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5697     }
5698
5699   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5700
5701   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5702     {
5703       struct elf_info_failed eif;
5704       struct elf_link_hash_entry *h;
5705       asection *dynstr;
5706       struct bfd_elf_version_tree *t;
5707       struct bfd_elf_version_expr *d;
5708       asection *s;
5709       bfd_boolean all_defined;
5710
5711       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5712       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5713
5714       if (soname != NULL)
5715         {
5716           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5717                                              soname, TRUE);
5718           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5719               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5720             return FALSE;
5721         }
5722
5723       if (info->symbolic)
5724         {
5725           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5726             return FALSE;
5727           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5728         }
5729
5730       if (rpath != NULL)
5731         {
5732           bfd_size_type indx;
5733           bfd_vma tag;
5734
5735           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5736                                       TRUE);
5737           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5738             return FALSE;
5739
5740           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5741           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5742             return FALSE;
5743         }
5744
5745       if (filter_shlib != NULL)
5746         {
5747           bfd_size_type indx;
5748
5749           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5750                                       filter_shlib, TRUE);
5751           if (indx == (bfd_size_type) -1
5752               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5753             return FALSE;
5754         }
5755
5756       if (auxiliary_filters != NULL)
5757         {
5758           const char * const *p;
5759
5760           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5761             {
5762               bfd_size_type indx;
5763
5764               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5765                                           *p, TRUE);
5766               if (indx == (bfd_size_type) -1
5767                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5768                 return FALSE;
5769             }
5770         }
5771
5772       if (audit != NULL)
5773         {
5774           bfd_size_type indx;
5775
5776           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5777                                       TRUE);
5778           if (indx == (bfd_size_type) -1
5779               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5780             return FALSE;
5781         }
5782
5783       if (depaudit != NULL)
5784         {
5785           bfd_size_type indx;
5786
5787           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5788                                       TRUE);
5789           if (indx == (bfd_size_type) -1
5790               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5791             return FALSE;
5792         }
5793
5794       eif.info = info;
5795       eif.failed = FALSE;
5796
5797       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5798          table (this is not the normal case), then do so.  */
5799       if (info->export_dynamic
5800           || (info->executable && info->dynamic))
5801         {
5802           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5803                                   _bfd_elf_export_symbol,
5804                                   &eif);
5805           if (eif.failed)
5806             return FALSE;
5807         }
5808
5809       /* Make all global versions with definition.  */
5810       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5811         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5812           if (!d->symver && d->literal)
5813             {
5814               const char *verstr, *name;
5815               size_t namelen, verlen, newlen;
5816               char *newname, *p, leading_char;
5817               struct elf_link_hash_entry *newh;
5818
5819               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5820               name = d->pattern;
5821               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5822               verstr = t->name;
5823               verlen = strlen (verstr);
5824               newlen = namelen + verlen + 3;
5825
5826               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5827               if (newname == NULL)
5828                 return FALSE;
5829               newname[0] = leading_char;
5830               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5831
5832               /* Check the hidden versioned definition.  */
5833               p = newname + namelen;
5834               *p++ = ELF_VER_CHR;
5835               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5836               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5837                                            newname, FALSE, FALSE,
5838                                            FALSE);
5839               if (newh == NULL
5840                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5841                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5842                 {
5843                   /* Check the default versioned definition.  */
5844                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5845                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5846                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5847                                                newname, FALSE, FALSE,
5848                                                FALSE);
5849                 }
5850               free (newname);
5851
5852               /* Mark this version if there is a definition and it is
5853                  not defined in a shared object.  */
5854               if (newh != NULL
5855                   && !newh->def_dynamic
5856                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5857                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5858                 d->symver = 1;
5859             }
5860
5861       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5862       asvinfo.info = info;
5863       asvinfo.failed = FALSE;
5864
5865       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5866                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5867                               &asvinfo);
5868       if (asvinfo.failed)
5869         return FALSE;
5870
5871       if (!info->allow_undefined_version)
5872         {
5873           /* Check if all global versions have a definition.  */
5874           all_defined = TRUE;
5875           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5876             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5877               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5878                 {
5879                   (*_bfd_error_handler)
5880                     (_("%s: undefined version: %s"),
5881                      d->pattern, t->name);
5882                   all_defined = FALSE;
5883                 }
5884
5885           if (!all_defined)
5886             {
5887               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5888               return FALSE;
5889             }
5890         }
5891
5892       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5893          the backend pick a reasonable value for them.  */
5894       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5895                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5896                               &eif);
5897       if (eif.failed)
5898         return FALSE;
5899
5900       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5901          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5902          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5903
5904       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5905          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5906       h = (info->init_function
5907            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5908                                    info->init_function, FALSE,
5909                                    FALSE, FALSE)
5910            : NULL);
5911       if (h != NULL
5912           && (h->ref_regular
5913               || h->def_regular))
5914         {
5915           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5916             return FALSE;
5917         }
5918       h = (info->fini_function
5919            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5920                                    info->fini_function, FALSE,
5921                                    FALSE, FALSE)
5922            : NULL);
5923       if (h != NULL
5924           && (h->ref_regular
5925               || h->def_regular))
5926         {
5927           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5928             return FALSE;
5929         }
5930
5931       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5932       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5933         {
5934           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5935           if (! info->executable)
5936             {
5937               bfd *sub;
5938               asection *o;
5939
5940               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5941                    sub = sub->link_next)
5942                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5943                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5944                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5945                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5946                       {
5947                         (*_bfd_error_handler)
5948                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5949                            sub);
5950                         break;
5951                       }
5952
5953               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5954               return FALSE;
5955             }
5956
5957           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5958               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5959             return FALSE;
5960         }
5961       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5962       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5963         {
5964           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5965               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5966             return FALSE;
5967         }
5968       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5969       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5970         {
5971           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5972               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5973             return FALSE;
5974         }
5975
5976       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5977       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5978          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5979          individually;  This quick check covers for the case where
5980          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5981       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5982         {
5983           bfd_size_type strsize;
5984
5985           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5986           if ((info->emit_hash
5987                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5988               || (info->emit_gnu_hash
5989                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5990               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5991               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5992               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5993               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5994                                               bed->s->sizeof_sym))
5995             return FALSE;
5996         }
5997     }
5998
5999   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6000      sections.  */
6001   if (dynobj != NULL
6002       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6003       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6004     return FALSE;
6005
6006   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6007     return FALSE;
6008
6009   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6010     {
6011       unsigned long section_sym_count;
6012       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6013       asection *s;
6014
6015       /* Set up the version definition section.  */
6016       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6017       BFD_ASSERT (s != NULL);
6018
6019       /* We may have created additional version definitions if we are
6020          just linking a regular application.  */
6021       verdefs = info->version_info;
6022
6023       /* Skip anonymous version tag.  */
6024       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6025         verdefs = verdefs->next;
6026
6027       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6028         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6029       else
6030         {
6031           unsigned int cdefs;
6032           bfd_size_type size;
6033           struct bfd_elf_version_tree *t;
6034           bfd_byte *p;
6035           Elf_Internal_Verdef def;
6036           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6037           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6038           struct elf_link_hash_entry *h;
6039           const char *name;
6040
6041           cdefs = 0;
6042           size = 0;
6043
6044           /* Make space for the base version.  */
6045           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6046           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6047           ++cdefs;
6048
6049           /* Make space for the default version.  */
6050           if (info->create_default_symver)
6051             {
6052               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6053               ++cdefs;
6054             }
6055
6056           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6057             {
6058               struct bfd_elf_version_deps *n;
6059
6060               /* Don't emit base version twice.  */
6061               if (t->vernum == 0)
6062                 continue;
6063
6064               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6065               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6066               ++cdefs;
6067
6068               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6069                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6070             }
6071
6072           s->size = size;
6073           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6074           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6075             return FALSE;
6076
6077           /* Fill in the version definition section.  */
6078
6079           p = s->contents;
6080
6081           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6082           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6083           def.vd_ndx = 1;
6084           def.vd_cnt = 1;
6085           if (info->create_default_symver)
6086             {
6087               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6088               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6089             }
6090           else
6091             {
6092               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6093               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6094                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6095             }
6096
6097           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6098             {
6099               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6100                                       soname_indx);
6101               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6102               defaux.vda_name = soname_indx;
6103               name = soname;
6104             }
6105           else
6106             {
6107               bfd_size_type indx;
6108
6109               name = lbasename (output_bfd->filename);
6110               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6111               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6112                                           name, FALSE);
6113               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6114                 return FALSE;
6115               defaux.vda_name = indx;
6116             }
6117           defaux.vda_next = 0;
6118
6119           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6120                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6121           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6122           if (info->create_default_symver)
6123             {
6124               /* Add a symbol representing this version.  */
6125               bh = NULL;
6126               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6127                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6128                       0, NULL, FALSE,
6129                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6130                 return FALSE;
6131               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6132               h->non_elf = 0;
6133               h->def_regular = 1;
6134               h->type = STT_OBJECT;
6135               h->verinfo.vertree = NULL;
6136
6137               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6138                 return FALSE;
6139
6140               /* Create a duplicate of the base version with the same
6141                  aux block, but different flags.  */
6142               def.vd_flags = 0;
6143               def.vd_ndx = 2;
6144               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6145               if (verdefs)
6146                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6147                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6148               else
6149                 def.vd_next = 0;
6150               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6151                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6152               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6153             }
6154           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6155                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6156           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6157
6158           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6159             {
6160               unsigned int cdeps;
6161               struct bfd_elf_version_deps *n;
6162
6163               /* Don't emit the base version twice.  */
6164               if (t->vernum == 0)
6165                 continue;
6166
6167               cdeps = 0;
6168               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6169                 ++cdeps;
6170
6171               /* Add a symbol representing this version.  */
6172               bh = NULL;
6173               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6174                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6175                       0, NULL, FALSE,
6176                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6177                 return FALSE;
6178               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6179               h->non_elf = 0;
6180               h->def_regular = 1;
6181               h->type = STT_OBJECT;
6182               h->verinfo.vertree = t;
6183
6184               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6185                 return FALSE;
6186
6187               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6188               def.vd_flags = 0;
6189               if (t->globals.list == NULL
6190                   && t->locals.list == NULL
6191                   && ! t->used)
6192                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6193               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6194               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6195               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6196               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6197               def.vd_next = 0;
6198
6199               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6200                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6201               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6202                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6203
6204               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6205                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6206                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6207
6208               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6209                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6210               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6211
6212               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6213               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6214                                       h->dynstr_index);
6215               defaux.vda_next = 0;
6216               if (t->deps != NULL)
6217                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6218               t->name_indx = defaux.vda_name;
6219
6220               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6221                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6222               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6223
6224               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6225                 {
6226                   if (n->version_needed == NULL)
6227                     {
6228                       /* This can happen if there was an error in the
6229                          version script.  */
6230                       defaux.vda_name = 0;
6231                     }
6232                   else
6233                     {
6234                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6235                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6236                                               defaux.vda_name);
6237                     }
6238                   if (n->next == NULL)
6239                     defaux.vda_next = 0;
6240                   else
6241                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6242
6243                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6244                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6245                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6246                 }
6247             }
6248
6249           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6250               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6251             return FALSE;
6252
6253           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6254         }
6255
6256       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6257         {
6258           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6259             return FALSE;
6260         }
6261       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6262         {
6263           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6264             return FALSE;
6265         }
6266
6267       if (info->flags_1)
6268         {
6269           if (info->executable)
6270             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6271                                 | DF_1_NODELETE
6272                                 | DF_1_NOOPEN);
6273           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6274             return FALSE;
6275         }
6276
6277       /* Work out the size of the version reference section.  */
6278
6279       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6280       BFD_ASSERT (s != NULL);
6281       {
6282         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6283
6284         sinfo.info = info;
6285         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6286         if (sinfo.vers == 0)
6287           sinfo.vers = 1;
6288         sinfo.failed = FALSE;
6289
6290         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6291                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6292                                 &sinfo);
6293         if (sinfo.failed)
6294           return FALSE;
6295
6296         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6297           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6298         else
6299           {
6300             Elf_Internal_Verneed *t;
6301             unsigned int size;
6302             unsigned int crefs;
6303             bfd_byte *p;
6304
6305             /* Build the version dependency section.  */
6306             size = 0;
6307             crefs = 0;
6308             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6309                  t != NULL;
6310                  t = t->vn_nextref)
6311               {
6312                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6313
6314                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6315                 ++crefs;
6316                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6317                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6318               }
6319
6320             s->size = size;
6321             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6322             if (s->contents == NULL)
6323               return FALSE;
6324
6325             p = s->contents;
6326             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6327                  t != NULL;
6328                  t = t->vn_nextref)
6329               {
6330                 unsigned int caux;
6331                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6332                 bfd_size_type indx;
6333
6334                 caux = 0;
6335                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6336                   ++caux;
6337
6338                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6339                 t->vn_cnt = caux;
6340                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6341                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6342                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6343                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6344                                             FALSE);
6345                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6346                   return FALSE;
6347                 t->vn_file = indx;
6348                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6349                 if (t->vn_nextref == NULL)
6350                   t->vn_next = 0;
6351                 else
6352                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6353                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6354
6355                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6356                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6357                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6358
6359                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6360                   {
6361                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6362                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6363                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6364                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6365                       return FALSE;
6366                     a->vna_name = indx;
6367                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6368                       a->vna_next = 0;
6369                     else
6370                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6371
6372                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6373                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6374                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6375                   }
6376               }
6377
6378             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6379                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6380               return FALSE;
6381
6382             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6383           }
6384       }
6385
6386       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6387            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6388           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6389                                              &section_sym_count) == 0)
6390         {
6391           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6392           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6393         }
6394     }
6395   return TRUE;
6396 }
6397
6398 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6399    section symbol for some emitted relocs.  */
6400 void
6401 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6402 {
6403   asection *s;
6404
6405   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6406     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6407         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6408       {
6409         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6410         break;
6411       }
6412 }
6413
6414 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6415    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6416 void
6417 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6418 {
6419   asection *s;
6420
6421   /* Data first, since setting text_index_section changes
6422      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6423   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6424     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6425         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6426       {
6427         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6428         break;
6429       }
6430
6431   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6432     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6433          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6434         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6435       {
6436         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6437         break;
6438       }
6439
6440   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6441     elf_hash_table (info)->text_index_section
6442       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6443 }
6444
6445 bfd_boolean
6446 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6447 {
6448   const struct elf_backend_data *bed;
6449
6450   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6451     return TRUE;
6452
6453   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6454   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6455
6456   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6457     {
6458       bfd *dynobj;
6459       asection *s;
6460       bfd_size_type dynsymcount;
6461       unsigned long section_sym_count;
6462       unsigned int dtagcount;
6463
6464       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6465
6466       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6467          section symbol for each output section, which come first.
6468          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6469          followed by the rest of the global symbols.  */
6470
6471       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6472                                                     &section_sym_count);
6473
6474       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6475       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6476       BFD_ASSERT (s != NULL);
6477       if (dynsymcount != 0
6478           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6479         {
6480           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6481           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6482           if (s->contents == NULL)
6483             return FALSE;
6484
6485           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6486             return FALSE;
6487         }
6488
6489       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6490          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6491          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6492          the final symbol table, because until then we do not know the
6493          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6494          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6495       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6496       BFD_ASSERT (s != NULL);
6497       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6498
6499       if (dynsymcount != 0)
6500         {
6501           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6502           if (s->contents == NULL)
6503             return FALSE;
6504
6505           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6506              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6507           ++section_sym_count;
6508           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6509         }
6510
6511       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6512
6513       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6514          computes the hash values for all the names we export.  */
6515       if (info->emit_hash)
6516         {
6517           unsigned long int *hashcodes;
6518           struct hash_codes_info hashinf;
6519           bfd_size_type amt;
6520           unsigned long int nsyms;
6521           size_t bucketcount;
6522           size_t hash_entry_size;
6523
6524           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6525              time store the values in an array so that we could use them for
6526              optimizations.  */
6527           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6528           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6529           if (hashcodes == NULL)
6530             return FALSE;
6531           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6532           hashinf.error = FALSE;
6533
6534           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6535           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6536                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6537           if (hashinf.error)
6538             {
6539               free (hashcodes);
6540               return FALSE;
6541             }
6542
6543           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6544           bucketcount
6545             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6546           free (hashcodes);
6547
6548           if (bucketcount == 0)
6549             return FALSE;
6550
6551           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6552
6553           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6554           BFD_ASSERT (s != NULL);
6555           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6556           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6557           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6558           if (s->contents == NULL)
6559             return FALSE;
6560
6561           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6562           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6563                    s->contents + hash_entry_size);
6564         }
6565
6566       if (info->emit_gnu_hash)
6567         {
6568           size_t i, cnt;
6569           unsigned char *contents;
6570           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6571           bfd_size_type amt;
6572           size_t bucketcount;
6573
6574           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6575
6576           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6577              time store the values in an array so that we could use them for
6578              optimizations.  */
6579           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6580           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6581           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6582             return FALSE;
6583
6584           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6585           cinfo.min_dynindx = -1;
6586           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6587           cinfo.bed = bed;
6588
6589           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6590           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6591                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6592           if (cinfo.error)
6593             {
6594               free (cinfo.hashcodes);
6595               return FALSE;
6596             }
6597
6598           bucketcount
6599             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6600
6601           if (bucketcount == 0)
6602             {
6603               free (cinfo.hashcodes);
6604               return FALSE;
6605             }
6606
6607           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6608           BFD_ASSERT (s != NULL);
6609
6610           if (cinfo.nsyms == 0)
6611             {
6612               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6613               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6614               free (cinfo.hashcodes);
6615               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6616               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6617               if (contents == NULL)
6618                 return FALSE;
6619               s->contents = contents;
6620               /* 1 empty bucket.  */
6621               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6622               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6623               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6624               /* Just one word for bitmask.  */
6625               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6626               /* Only hash fn bloom filter.  */
6627               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6628               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6629               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6630               /* No hashes in the only bucket.  */
6631               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6632                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6633             }
6634           else
6635             {
6636               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6637               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6638
6639               x = cinfo.nsyms;
6640               maskbitslog2 = 1;
6641               while ((x >>= 1) != 0)
6642                 ++maskbitslog2;
6643               if (maskbitslog2 < 3)
6644                 maskbitslog2 = 5;
6645               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6646                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6647               else
6648                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6649               if (bed->s->arch_size == 64)
6650                 {
6651                   if (maskbitslog2 == 5)
6652                     maskbitslog2 = 6;
6653                   cinfo.shift1 = 6;
6654                 }
6655               else
6656                 cinfo.shift1 = 5;
6657               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6658               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6659               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6660               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6661               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6662               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6663               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6664               if (cinfo.bitmask == NULL)
6665                 {
6666                   free (cinfo.hashcodes);
6667                   return FALSE;
6668                 }
6669
6670               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6671               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6672               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6673               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6674
6675               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6676               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6677               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6678                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6679
6680               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6681                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6682                   {
6683                     cinfo.indx[i] = cnt;
6684                     cnt += cinfo.counts[i];
6685                   }
6686               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6687               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6688               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6689
6690               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6691               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6692               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6693               if (contents == NULL)
6694                 {
6695                   free (cinfo.bitmask);
6696                   free (cinfo.hashcodes);
6697                   return FALSE;
6698                 }
6699
6700               s->contents = contents;
6701               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6702               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6703               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6704               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6705               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6706
6707               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6708                 {
6709                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6710                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6711                   else
6712                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6713                   contents += 4;
6714                 }
6715
6716               cinfo.contents = contents;
6717
6718               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6719               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6720                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6721
6722               contents = s->contents + 16;
6723               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6724                 {
6725                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6726                            contents);
6727                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6728                 }
6729
6730               free (cinfo.bitmask);
6731               free (cinfo.hashcodes);
6732             }
6733         }
6734
6735       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6736       BFD_ASSERT (s != NULL);
6737
6738       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6739
6740       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6741
6742       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6743         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6744           return FALSE;
6745     }
6746
6747   return TRUE;
6748 }
6749 \f
6750 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6751
6752 static void
6753 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6754                             asection *sec)
6755 {
6756   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6757   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6758 }
6759
6760 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6761
6762 bfd_boolean
6763 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6764 {
6765   bfd *ibfd;
6766   asection *sec;
6767
6768   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6769     return FALSE;
6770
6771   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6772     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6773       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6774         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6775             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6776           {
6777             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6778
6779             secdata = elf_section_data (sec);
6780             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6781                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6782                                           sec, &secdata->sec_info))
6783               return FALSE;
6784             else if (secdata->sec_info)
6785               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6786           }
6787
6788   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6789     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6790                          merge_sections_remove_hook);
6791   return TRUE;
6792 }
6793
6794 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6795
6796 struct bfd_hash_entry *
6797 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6798                             struct bfd_hash_table *table,
6799                             const char *string)
6800 {
6801   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6802      subclass.  */
6803   if (entry == NULL)
6804     {
6805       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6806           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6807       if (entry == NULL)
6808         return entry;
6809     }
6810
6811   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6812   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6813   if (entry != NULL)
6814     {
6815       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6816       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6817
6818       /* Set local fields.  */
6819       ret->indx = -1;
6820       ret->dynindx = -1;
6821       ret->got = htab->init_got_refcount;
6822       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6823       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6824                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6825       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6826          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6827          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6828          reader will have the flag set correctly.  */
6829       ret->non_elf = 1;
6830     }
6831
6832   return entry;
6833 }
6834
6835 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6836    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6837
6838 void
6839 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6840                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6841                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6842 {
6843   struct elf_link_hash_table *htab;
6844
6845   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6846      symbol which just became indirect.  */
6847
6848   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6849   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6850   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6851   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6852   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6853   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6854
6855   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6856     return;
6857
6858   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6859      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6860   htab = elf_hash_table (info);
6861   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6862     {
6863       if (dir->got.refcount < 0)
6864         dir->got.refcount = 0;
6865       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6866       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6867     }
6868
6869   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6870     {
6871       if (dir->plt.refcount < 0)
6872         dir->plt.refcount = 0;
6873       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6874       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6875     }
6876
6877   if (ind->dynindx != -1)
6878     {
6879       if (dir->dynindx != -1)
6880         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6881       dir->dynindx = ind->dynindx;
6882       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6883       ind->dynindx = -1;
6884       ind->dynstr_index = 0;
6885     }
6886 }
6887
6888 void
6889 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6890                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6891                                 bfd_boolean force_local)
6892 {
6893   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6894   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6895     {
6896       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6897       h->needs_plt = 0;
6898     }
6899   if (force_local)
6900     {
6901       h->forced_local = 1;
6902       if (h->dynindx != -1)
6903         {
6904           h->dynindx = -1;
6905           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6906                                   h->dynstr_index);
6907         }
6908     }
6909 }
6910
6911 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6912
6913 bfd_boolean
6914 _bfd_elf_link_hash_table_init
6915   (struct elf_link_hash_table *table,
6916    bfd *abfd,
6917    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6918                                       struct bfd_hash_table *,
6919                                       const char *),
6920    unsigned int entsize,
6921    enum elf_target_id target_id)
6922 {
6923   bfd_boolean ret;
6924   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6925
6926   memset (table, 0, sizeof * table);
6927   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6928   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6929   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6930   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6931   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6932   table->dynsymcount = 1;
6933
6934   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6935
6936   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6937   table->hash_table_id = target_id;
6938
6939   return ret;
6940 }
6941
6942 /* Create an ELF linker hash table.  */
6943
6944 struct bfd_link_hash_table *
6945 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6946 {
6947   struct elf_link_hash_table *ret;
6948   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6949
6950   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
6951   if (ret == NULL)
6952     return NULL;
6953
6954   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6955                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6956                                        GENERIC_ELF_DATA))
6957     {
6958       free (ret);
6959       return NULL;
6960     }
6961
6962   return &ret->root;
6963 }
6964
6965 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6966    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6967    entry for a dynamic object.  */
6968
6969 void
6970 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6971 {
6972   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6973       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6974     elf_dt_name (abfd) = name;
6975 }
6976
6977 int
6978 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6979 {
6980   int lib_class;
6981   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6982       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6983     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6984   else
6985     lib_class = 0;
6986   return lib_class;
6987 }
6988
6989 void
6990 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6991 {
6992   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6993       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6994     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6995 }
6996
6997 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6998    the linker ELF emulation code.  */
6999
7000 struct bfd_link_needed_list *
7001 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7002                          struct bfd_link_info *info)
7003 {
7004   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7005     return NULL;
7006   return elf_hash_table (info)->needed;
7007 }
7008
7009 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7010    hook for the linker ELF emulation code.  */
7011
7012 struct bfd_link_needed_list *
7013 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7014                           struct bfd_link_info *info)
7015 {
7016   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7017     return NULL;
7018   return elf_hash_table (info)->runpath;
7019 }
7020
7021 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7022    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7023    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7024
7025 const char *
7026 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7027 {
7028   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7029       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7030     return elf_dt_name (abfd);
7031   return NULL;
7032 }
7033
7034 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7035    the ELF linker emulation code.  */
7036
7037 bfd_boolean
7038 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7039                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7040 {
7041   asection *s;
7042   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7043   unsigned int elfsec;
7044   unsigned long shlink;
7045   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7046   size_t extdynsize;
7047   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7048
7049   *pneeded = NULL;
7050
7051   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7052       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7053     return TRUE;
7054
7055   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7056   if (s == NULL || s->size == 0)
7057     return TRUE;
7058
7059   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7060     goto error_return;
7061
7062   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7063   if (elfsec == SHN_BAD)
7064     goto error_return;
7065
7066   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7067
7068   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7069   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7070
7071   extdyn = dynbuf;
7072   extdynend = extdyn + s->size;
7073   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7074     {
7075       Elf_Internal_Dyn dyn;
7076
7077       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7078
7079       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7080         break;
7081
7082       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7083         {
7084           const char *string;
7085           struct bfd_link_needed_list *l;
7086           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7087           bfd_size_type amt;
7088
7089           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7090           if (string == NULL)
7091             goto error_return;
7092
7093           amt = sizeof *l;
7094           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7095           if (l == NULL)
7096             goto error_return;
7097
7098           l->by = abfd;
7099           l->name = string;
7100           l->next = *pneeded;
7101           *pneeded = l;
7102         }
7103     }
7104
7105   free (dynbuf);
7106
7107   return TRUE;
7108
7109  error_return:
7110   if (dynbuf != NULL)
7111     free (dynbuf);
7112   return FALSE;
7113 }
7114
7115 struct elf_symbuf_symbol
7116 {
7117   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7118   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7119   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7120 };
7121
7122 struct elf_symbuf_head
7123 {
7124   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7125   bfd_size_type count;
7126   unsigned int st_shndx;
7127 };
7128
7129 struct elf_symbol
7130 {
7131   union
7132     {
7133       Elf_Internal_Sym *isym;
7134       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7135     } u;
7136   const char *name;
7137 };
7138
7139 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7140
7141 static int
7142 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7143 {
7144   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7145   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7146
7147   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7148 }
7149
7150 static int
7151 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7152 {
7153   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7154   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7155   return strcmp (s1->name, s2->name);
7156 }
7157
7158 static struct elf_symbuf_head *
7159 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7160 {
7161   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7162   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7163   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7164   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7165
7166   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7167   if (indbuf == NULL)
7168     return NULL;
7169
7170   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7171     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7172       *ind++ = &isymbuf[i];
7173   indbufend = ind;
7174
7175   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7176          elf_sort_elf_symbol);
7177
7178   shndx_count = 0;
7179   if (indbufend > indbuf)
7180     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7181       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7182         shndx_count++;
7183
7184   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7185                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7186   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7187   if (ssymbuf == NULL)
7188     {
7189       free (indbuf);
7190       return NULL;
7191     }
7192
7193   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7194   ssymbuf->ssym = NULL;
7195   ssymbuf->count = shndx_count;
7196   ssymbuf->st_shndx = 0;
7197   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7198     {
7199       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7200         {
7201           ssymhead++;
7202           ssymhead->ssym = ssym;
7203           ssymhead->count = 0;
7204           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7205         }
7206       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7207       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7208       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7209       ssymhead->count++;
7210     }
7211   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7212               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7213                   == total_size));
7214
7215   free (indbuf);
7216   return ssymbuf;
7217 }
7218
7219 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7220    symbols.  */
7221
7222 static bfd_boolean
7223 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7224                                    struct bfd_link_info *info)
7225 {
7226   bfd *bfd1, *bfd2;
7227   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7228   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7229   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7230   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7231   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7232   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7233   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7234   bfd_size_type count1, count2, i;
7235   unsigned int shndx1, shndx2;
7236   bfd_boolean result;
7237
7238   bfd1 = sec1->owner;
7239   bfd2 = sec2->owner;
7240
7241   /* Both sections have to be in ELF.  */
7242   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7243       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7244     return FALSE;
7245
7246   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7247     return FALSE;
7248
7249   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7250   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7251   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7252     return FALSE;
7253
7254   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7255   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7256   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7257   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7258   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7259   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7260
7261   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7262     return FALSE;
7263
7264   result = FALSE;
7265   isymbuf1 = NULL;
7266   isymbuf2 = NULL;
7267   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7268   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7269
7270   if (ssymbuf1 == NULL)
7271     {
7272       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7273                                        NULL, NULL, NULL);
7274       if (isymbuf1 == NULL)
7275         goto done;
7276
7277       if (!info->reduce_memory_overheads)
7278         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7279           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7280     }
7281
7282   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7283     {
7284       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7285                                        NULL, NULL, NULL);
7286       if (isymbuf2 == NULL)
7287         goto done;
7288
7289       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7290         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7291           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7292     }
7293
7294   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7295     {
7296       /* Optimized faster version.  */
7297       bfd_size_type lo, hi, mid;
7298       struct elf_symbol *symp;
7299       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7300
7301       lo = 0;
7302       hi = ssymbuf1->count;
7303       ssymbuf1++;
7304       count1 = 0;
7305       while (lo < hi)
7306         {
7307           mid = (lo + hi) / 2;
7308           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7309             hi = mid;
7310           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7311             lo = mid + 1;
7312           else
7313             {
7314               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7315               ssymbuf1 += mid;
7316               break;
7317             }
7318         }
7319
7320       lo = 0;
7321       hi = ssymbuf2->count;
7322       ssymbuf2++;
7323       count2 = 0;
7324       while (lo < hi)
7325         {
7326           mid = (lo + hi) / 2;
7327           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7328             hi = mid;
7329           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7330             lo = mid + 1;
7331           else
7332             {
7333               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7334               ssymbuf2 += mid;
7335               break;
7336             }
7337         }
7338
7339       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7340         goto done;
7341
7342       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7343           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7344       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7345           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7346       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7347         goto done;
7348
7349       symp = symtable1;
7350       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7351            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7352         {
7353           symp->u.ssym = ssym;
7354           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7355                                                         hdr1->sh_link,
7356                                                         ssym->st_name);
7357         }
7358
7359       symp = symtable2;
7360       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7361            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7362         {
7363           symp->u.ssym = ssym;
7364           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7365                                                         hdr2->sh_link,
7366                                                         ssym->st_name);
7367         }
7368
7369       /* Sort symbol by name.  */
7370       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7371              elf_sym_name_compare);
7372       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7373              elf_sym_name_compare);
7374
7375       for (i = 0; i < count1; i++)
7376         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7377         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7378             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7379             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7380           goto done;
7381
7382       result = TRUE;
7383       goto done;
7384     }
7385
7386   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7387       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7388   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7389       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7390   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7391     goto done;
7392
7393   /* Count definitions in the section.  */
7394   count1 = 0;
7395   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7396     if (isym->st_shndx == shndx1)
7397       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7398
7399   count2 = 0;
7400   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7401     if (isym->st_shndx == shndx2)
7402       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7403
7404   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7405     goto done;
7406
7407   for (i = 0; i < count1; i++)
7408     symtable1[i].name
7409       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7410                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7411
7412   for (i = 0; i < count2; i++)
7413     symtable2[i].name
7414       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7415                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7416
7417   /* Sort symbol by name.  */
7418   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7419          elf_sym_name_compare);
7420   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7421          elf_sym_name_compare);
7422
7423   for (i = 0; i < count1; i++)
7424     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7425     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7426         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7427         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7428       goto done;
7429
7430   result = TRUE;
7431
7432 done:
7433   if (symtable1)
7434     free (symtable1);
7435   if (symtable2)
7436     free (symtable2);
7437   if (isymbuf1)
7438     free (isymbuf1);
7439   if (isymbuf2)
7440     free (isymbuf2);
7441
7442   return result;
7443 }
7444
7445 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7446
7447 bfd_boolean
7448 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7449                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7450 {
7451   if (asec == NULL
7452       || bsec == NULL
7453       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7454       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7455     return TRUE;
7456
7457   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7458 }
7459 \f
7460 /* Final phase of ELF linker.  */
7461
7462 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7463
7464 struct elf_final_link_info
7465 {
7466   /* General link information.  */
7467   struct bfd_link_info *info;
7468   /* Output BFD.  */
7469   bfd *output_bfd;
7470   /* Symbol string table.  */
7471   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7472   /* .dynsym section.  */
7473   asection *dynsym_sec;
7474   /* .hash section.  */
7475   asection *hash_sec;
7476   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7477   asection *symver_sec;
7478   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7479   bfd_byte *contents;
7480   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7481   void *external_relocs;
7482   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7483   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7484   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7485      BFD.  */
7486   bfd_byte *external_syms;
7487   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7488   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7489   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7490      BFD.  */
7491   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7492   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7493      of any input BFD.  */
7494   long *indices;
7495   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7496      symbol of any input BFD.  */
7497   asection **sections;
7498   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7499   bfd_byte *symbuf;
7500   /* And one for symbol section indices.  */
7501   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7502   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7503   size_t symbuf_count;
7504   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7505   size_t symbuf_size;
7506   /* And same for symshndxbuf.  */
7507   size_t shndxbuf_size;
7508   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7509   size_t filesym_count;
7510 };
7511
7512 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7513
7514 struct elf_outext_info
7515 {
7516   bfd_boolean failed;
7517   bfd_boolean localsyms;
7518   bfd_boolean need_second_pass;
7519   bfd_boolean second_pass;
7520   struct elf_final_link_info *flinfo;
7521 };
7522
7523
7524 /* Support for evaluating a complex relocation.
7525
7526    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7527    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7528    relocations themselves.
7529
7530    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7531    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7532    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7533    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7534
7535    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7536    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7537    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7538    addend field.  The symbol mangling format is:
7539
7540    <node> := <literal>
7541           |  <unary-operator> ':' <node>
7542           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7543           ;
7544
7545    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7546              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7547              |  '#' <hexdigits>
7548              ;
7549
7550    <binary-operator> := as in C
7551    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7552
7553 static void
7554 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7555                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7556                   size_t locsymcount,
7557                   size_t symidx,
7558                   bfd_vma val)
7559 {
7560   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7561   struct elf_link_hash_entry *h;
7562   size_t extsymoff = locsymcount;
7563
7564   if (symidx < locsymcount)
7565     {
7566       Elf_Internal_Sym *sym;
7567
7568       sym = isymbuf + symidx;
7569       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7570         {
7571           /* It is a local symbol: move it to the
7572              "absolute" section and give it a value.  */
7573           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7574           sym->st_value = val;
7575           return;
7576         }
7577       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7578       extsymoff = 0;
7579     }
7580
7581   /* It is a global symbol: set its link type
7582      to "defined" and give it a value.  */
7583
7584   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7585   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7586   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7587          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7588     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7589   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7590   h->root.u.def.value = val;
7591   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7592 }
7593
7594 static bfd_boolean
7595 resolve_symbol (const char *name,
7596                 bfd *input_bfd,
7597                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7598                 bfd_vma *result,
7599                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7600                 size_t locsymcount)
7601 {
7602   Elf_Internal_Sym *sym;
7603   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7604   const char *candidate = NULL;
7605   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7606   size_t i;
7607
7608   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7609
7610   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7611     {
7612       sym = isymbuf + i;
7613
7614       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7615         continue;
7616
7617       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7618                                                    symtab_hdr->sh_link,
7619                                                    sym->st_name);
7620 #ifdef DEBUG
7621       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7622               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7623 #endif
7624       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7625         {
7626           asection *sec = flinfo->sections [i];
7627
7628           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7629           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7630 #ifdef DEBUG
7631           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7632                   (unsigned long) *result);
7633 #endif
7634           return TRUE;
7635         }
7636     }
7637
7638   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7639   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7640                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7641   if (!global_entry)
7642     return FALSE;
7643
7644   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7645       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7646     {
7647       *result = (global_entry->u.def.value
7648                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7649                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7650 #ifdef DEBUG
7651       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7652               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7653 #endif
7654       return TRUE;
7655     }
7656
7657   return FALSE;
7658 }
7659
7660 static bfd_boolean
7661 resolve_section (const char *name,
7662                  asection *sections,
7663                  bfd_vma *result)
7664 {
7665   asection *curr;
7666   unsigned int len;
7667
7668   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7669     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7670       {
7671         *result = curr->vma;
7672         return TRUE;
7673       }
7674
7675   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7676   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7677     {
7678       len = strlen (curr->name);
7679       if (len > strlen (name))
7680         continue;
7681
7682       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7683         {
7684           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7685             {
7686               *result = curr->vma + curr->size;
7687               return TRUE;
7688             }
7689
7690           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7691         }
7692     }
7693
7694   return FALSE;
7695 }
7696
7697 static void
7698 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7699 {
7700   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7701                       reftype, name);
7702 }
7703
7704 static bfd_boolean
7705 eval_symbol (bfd_vma *result,
7706              const char **symp,
7707              bfd *input_bfd,
7708              struct elf_final_link_info *flinfo,
7709              bfd_vma dot,
7710              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7711              size_t locsymcount,
7712              int signed_p)
7713 {
7714   size_t len;
7715   size_t symlen;
7716   bfd_vma a;
7717   bfd_vma b;
7718   char symbuf[4096];
7719   const char *sym = *symp;
7720   const char *symend;
7721   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7722
7723   len = strlen (sym);
7724   symend = sym + len;
7725
7726   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7727     {
7728       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7729       return FALSE;
7730     }
7731
7732   switch (* sym)
7733     {
7734     case '.':
7735       *result = dot;
7736       *symp = sym + 1;
7737       return TRUE;
7738
7739     case '#':
7740       ++sym;
7741       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7742       return TRUE;
7743
7744     case 'S':
7745       symbol_is_section = TRUE;
7746     case 's':
7747       ++sym;
7748       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7749       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7750
7751       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7752         {
7753           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7754           return FALSE;
7755         }
7756
7757       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7758       symbuf[symlen] = '\0';
7759       *symp = sym + symlen;
7760
7761       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7762          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7763          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7764          section", and likewise with symbol.  */
7765
7766       if (symbol_is_section)
7767         {
7768           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7769               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7770                                   isymbuf, locsymcount))
7771             {
7772               undefined_reference ("section", symbuf);
7773               return FALSE;
7774             }
7775         }
7776       else
7777         {
7778           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7779                                isymbuf, locsymcount)
7780               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7781                                    result))
7782             {
7783               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7784               return FALSE;
7785             }
7786         }
7787
7788       return TRUE;
7789
7790       /* All that remains are operators.  */
7791
7792 #define UNARY_OP(op)                                            \
7793   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7794     {                                                           \
7795       sym += strlen (#op);                                      \
7796       if (*sym == ':')                                          \
7797         ++sym;                                                  \
7798       *symp = sym;                                              \
7799       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7800                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7801         return FALSE;                                           \
7802       if (signed_p)                                             \
7803         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7804       else                                                      \
7805         *result = op a;                                         \
7806       return TRUE;                                              \
7807     }
7808
7809 #define BINARY_OP(op)                                           \
7810   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7811     {                                                           \
7812       sym += strlen (#op);                                      \
7813       if (*sym == ':')                                          \
7814         ++sym;                                                  \
7815       *symp = sym;                                              \
7816       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7817                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7818         return FALSE;                                           \
7819       ++*symp;                                                  \
7820       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7821                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7822         return FALSE;                                           \
7823       if (signed_p)                                             \
7824         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7825       else                                                      \
7826         *result = a op b;                                       \
7827       return TRUE;                                              \
7828     }
7829
7830     default:
7831       UNARY_OP  (0-);
7832       BINARY_OP (<<);
7833       BINARY_OP (>>);
7834       BINARY_OP (==);
7835       BINARY_OP (!=);
7836       BINARY_OP (<=);
7837       BINARY_OP (>=);
7838       BINARY_OP (&&);
7839       BINARY_OP (||);
7840       UNARY_OP  (~);
7841       UNARY_OP  (!);
7842       BINARY_OP (*);
7843       BINARY_OP (/);
7844       BINARY_OP (%);
7845       BINARY_OP (^);
7846       BINARY_OP (|);
7847       BINARY_OP (&);
7848       BINARY_OP (+);
7849       BINARY_OP (-);
7850       BINARY_OP (<);
7851       BINARY_OP (>);
7852 #undef UNARY_OP
7853 #undef BINARY_OP
7854       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7855       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7856       return FALSE;
7857     }
7858 }
7859
7860 static void
7861 put_value (bfd_vma size,
7862            unsigned long chunksz,
7863            bfd *input_bfd,
7864            bfd_vma x,
7865            bfd_byte *location)
7866 {
7867   location += (size - chunksz);
7868
7869   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7870     {
7871       switch (chunksz)
7872         {
7873         default:
7874         case 0:
7875           abort ();
7876         case 1:
7877           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7878           break;
7879         case 2:
7880           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7881           break;
7882         case 4:
7883           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7884           break;
7885         case 8:
7886 #ifdef BFD64
7887           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7888 #else
7889           abort ();
7890 #endif
7891           break;
7892         }
7893     }
7894 }
7895
7896 static bfd_vma
7897 get_value (bfd_vma size,
7898            unsigned long chunksz,
7899            bfd *input_bfd,
7900            bfd_byte *location)
7901 {
7902   int shift;
7903   bfd_vma x = 0;
7904
7905   /* Sanity checks.  */
7906   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7907               && size >= chunksz
7908               && chunksz != 0
7909               && (size % chunksz) == 0
7910               && input_bfd != NULL
7911               && location != NULL);
7912
7913   if (chunksz == sizeof (x))
7914     {
7915       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7916
7917       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7918          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7919          of the loop below.  */
7920       shift = 0;
7921     }
7922   else
7923     shift = 8 * chunksz;
7924
7925   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7926     {
7927       switch (chunksz)
7928         {
7929         case 1:
7930           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7931           break;
7932         case 2:
7933           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7934           break;
7935         case 4:
7936           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7937           break;
7938 #ifdef BFD64
7939         case 8:
7940           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7941           break;
7942 #endif
7943         default:
7944           abort ();
7945         }
7946     }
7947   return x;
7948 }
7949
7950 static void
7951 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7952                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7953                        unsigned long *len,     /* in bits */
7954                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7955                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7956                        unsigned long *lsb0_p,
7957                        unsigned long *signed_p,
7958                        unsigned long *trunc_p,
7959                        unsigned long encoded)
7960 {
7961   * start     =  encoded        & 0x3F;
7962   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7963   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7964   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7965   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7966   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7967   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7968   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7969 }
7970
7971 bfd_reloc_status_type
7972 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7973                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7974                                     bfd_byte *contents,
7975                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7976                                     bfd_vma relocation)
7977 {
7978   bfd_vma shift, x, mask;
7979   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7980   bfd_reloc_status_type r;
7981
7982   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7983       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7984       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7985       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7986       word size, etc) encoded within it.).  */
7987
7988   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7989                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7990                          &trunc_p, rel->r_addend);
7991
7992   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7993
7994   if (lsb0_p)
7995     shift = (start + 1) - len;
7996   else
7997     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7998
7999   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8000   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
8001
8002 #ifdef DEBUG
8003   printf ("Doing complex reloc: "
8004           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8005           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8006           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8007           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8008           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8009           (unsigned long) relocation);
8010 #endif
8011
8012   r = bfd_reloc_ok;
8013   if (! trunc_p)
8014     /* Now do an overflow check.  */
8015     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8016                              ? complain_overflow_signed
8017                              : complain_overflow_unsigned),
8018                             len, 0, (8 * wordsz),
8019                             relocation);
8020
8021   /* Do the deed.  */
8022   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8023
8024 #ifdef DEBUG
8025   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8026           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8027           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8028           "               result: %8.8lx\n",
8029           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8030           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8031 #endif
8032   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8033   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
8034   return r;
8035 }
8036
8037 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8038    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8039    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8040    RELDATA.  */
8041
8042 static void
8043 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8044                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
8045 {
8046   unsigned int i;
8047   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8048   bfd_byte *erela;
8049   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8050   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8051   bfd_vma r_type_mask;
8052   int r_sym_shift;
8053   unsigned int count = reldata->count;
8054   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8055
8056   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8057     {
8058       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8059       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8060     }
8061   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8062     {
8063       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8064       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8065     }
8066   else
8067     abort ();
8068
8069   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8070     abort ();
8071
8072   if (bed->s->arch_size == 32)
8073     {
8074       r_type_mask = 0xff;
8075       r_sym_shift = 8;
8076     }
8077   else
8078     {
8079       r_type_mask = 0xffffffff;
8080       r_sym_shift = 32;
8081     }
8082
8083   erela = reldata->hdr->contents;
8084   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8085     {
8086       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8087       unsigned int j;
8088
8089       if (*rel_hash == NULL)
8090         continue;
8091
8092       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8093
8094       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8095       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8096         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8097                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8098       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8099     }
8100 }
8101
8102 struct elf_link_sort_rela
8103 {
8104   union {
8105     bfd_vma offset;
8106     bfd_vma sym_mask;
8107   } u;
8108   enum elf_reloc_type_class type;
8109   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8110   Elf_Internal_Rela rela[1];
8111 };
8112
8113 static int
8114 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8115 {
8116   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8117   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8118   int relativea, relativeb;
8119
8120   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8121   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8122
8123   if (relativea < relativeb)
8124     return 1;
8125   if (relativea > relativeb)
8126     return -1;
8127   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8128     return -1;
8129   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8130     return 1;
8131   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8132     return -1;
8133   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8134     return 1;
8135   return 0;
8136 }
8137
8138 static int
8139 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8140 {
8141   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8142   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8143   int copya, copyb;
8144
8145   if (a->u.offset < b->u.offset)
8146     return -1;
8147   if (a->u.offset > b->u.offset)
8148     return 1;
8149   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
8150   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
8151   if (copya < copyb)
8152     return -1;
8153   if (copya > copyb)
8154     return 1;
8155   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8156     return -1;
8157   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8158     return 1;
8159   return 0;
8160 }
8161
8162 static size_t
8163 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8164 {
8165   asection *dynamic_relocs;
8166   asection *rela_dyn;
8167   asection *rel_dyn;
8168   bfd_size_type count, size;
8169   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8170   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8171   struct elf_link_sort_rela *sq;
8172   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8173   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8174   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8175   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8176   struct bfd_link_order *lo;
8177   bfd_vma r_sym_mask;
8178   bfd_boolean use_rela;
8179
8180   /* Find a dynamic reloc section.  */
8181   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8182   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8183   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8184       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8185     {
8186       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8187
8188       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8189          It's initialization checking code is not perfect.  */
8190       use_rela = TRUE;
8191
8192       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8193          of the indirect sections to help us choose.  */
8194       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8195         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8196           {
8197             asection *o = lo->u.indirect.section;
8198
8199             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8200               {
8201                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8202                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8203                      It is of no help to us.  */
8204                   ;
8205                 else
8206                   {
8207                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8208                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8209                       {
8210                         _bfd_error_handler
8211                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8212                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8213                         return 0;
8214                       }
8215                     else
8216                       {
8217                         use_rela = TRUE;
8218                         use_rela_initialised = TRUE;
8219                       }
8220                   }
8221               }
8222             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8223               {
8224                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8225                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8226                   {
8227                     _bfd_error_handler
8228                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8229                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8230                     return 0;
8231                   }
8232                 else
8233                   {
8234                     use_rela = FALSE;
8235                     use_rela_initialised = TRUE;
8236                   }
8237               }
8238             else
8239               {
8240                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8241                 _bfd_error_handler
8242                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8243                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8244                 return 0;
8245               }
8246           }
8247
8248       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8249         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8250           {
8251             asection *o = lo->u.indirect.section;
8252
8253             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8254               {
8255                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8256                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8257                      It is of no help to us.  */
8258                   ;
8259                 else
8260                   {
8261                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8262                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8263                       {
8264                         _bfd_error_handler
8265                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8266                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8267                         return 0;
8268                       }
8269                     else
8270                       {
8271                         use_rela = TRUE;
8272                         use_rela_initialised = TRUE;
8273                       }
8274                   }
8275               }
8276             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8277               {
8278                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8279                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8280                   {
8281                     _bfd_error_handler
8282                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8283                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8284                     return 0;
8285                   }
8286                 else
8287                   {
8288                     use_rela = FALSE;
8289                     use_rela_initialised = TRUE;
8290                   }
8291               }
8292             else
8293               {
8294                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8295                 _bfd_error_handler
8296                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8297                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8298                 return 0;
8299               }
8300           }
8301
8302       if (! use_rela_initialised)
8303         /* Make a guess.  */
8304         use_rela = TRUE;
8305     }
8306   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8307     use_rela = TRUE;
8308   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8309     use_rela = FALSE;
8310   else
8311     return 0;
8312
8313   if (use_rela)
8314     {
8315       dynamic_relocs = rela_dyn;
8316       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8317       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8318       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8319     }
8320   else
8321     {
8322       dynamic_relocs = rel_dyn;
8323       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8324       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8325       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8326     }
8327
8328   size = 0;
8329   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8330     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8331       size += lo->u.indirect.section->size;
8332
8333   if (size != dynamic_relocs->size)
8334     return 0;
8335
8336   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8337               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8338
8339   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8340   if (count == 0)
8341     return 0;
8342   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8343
8344   if (sort == NULL)
8345     {
8346       (*info->callbacks->warning)
8347         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8348       return 0;
8349     }
8350
8351   if (bed->s->arch_size == 32)
8352     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8353   else
8354     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8355
8356   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8357     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8358       {
8359         bfd_byte *erel, *erelend;
8360         asection *o = lo->u.indirect.section;
8361
8362         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8363           {
8364             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8365                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8366                relocs in this case.  */
8367             free (sort);
8368             return 0;
8369           }
8370         erel = o->contents;
8371         erelend = o->contents + o->size;
8372         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8373         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8374
8375         while (erel < erelend)
8376           {
8377             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8378
8379             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8380             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8381             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8382             p += sort_elt;
8383             erel += ext_size;
8384           }
8385       }
8386
8387   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8388
8389   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8390     {
8391       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8392       if (s->type != reloc_class_relative)
8393         break;
8394     }
8395   ret = i;
8396   s_non_relative = p;
8397
8398   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8399   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8400     {
8401       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8402       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8403         sq = sp;
8404       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8405     }
8406
8407   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8408
8409   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8410     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8411       {
8412         bfd_byte *erel, *erelend;
8413         asection *o = lo->u.indirect.section;
8414
8415         erel = o->contents;
8416         erelend = o->contents + o->size;
8417         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8418         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8419         while (erel < erelend)
8420           {
8421             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8422             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8423             p += sort_elt;
8424             erel += ext_size;
8425           }
8426       }
8427
8428   free (sort);
8429   *psec = dynamic_relocs;
8430   return ret;
8431 }
8432
8433 /* Flush the output symbols to the file.  */
8434
8435 static bfd_boolean
8436 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8437                             const struct elf_backend_data *bed)
8438 {
8439   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8440     {
8441       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8442       file_ptr pos;
8443       bfd_size_type amt;
8444
8445       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8446       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8447       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8448       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8449           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8450         return FALSE;
8451
8452       hdr->sh_size += amt;
8453       flinfo->symbuf_count = 0;
8454     }
8455
8456   return TRUE;
8457 }
8458
8459 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8460
8461 static int
8462 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8463                      const char *name,
8464                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8465                      asection *input_sec,
8466                      struct elf_link_hash_entry *h)
8467 {
8468   bfd_byte *dest;
8469   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8470   int (*output_symbol_hook)
8471     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8472      struct elf_link_hash_entry *);
8473   const struct elf_backend_data *bed;
8474
8475   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8476   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8477   if (output_symbol_hook != NULL)
8478     {
8479       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8480       if (ret != 1)
8481         return ret;
8482     }
8483
8484   if (name == NULL || *name == '\0')
8485     elfsym->st_name = 0;
8486   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8487     elfsym->st_name = 0;
8488   else
8489     {
8490       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8491                                                             name, TRUE, FALSE);
8492       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8493         return 0;
8494     }
8495
8496   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8497     {
8498       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8499         return 0;
8500     }
8501
8502   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8503   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8504   if (destshndx != NULL)
8505     {
8506       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8507         {
8508           bfd_size_type amt;
8509
8510           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8511           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8512                                                               amt * 2);
8513           if (destshndx == NULL)
8514             return 0;
8515           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8516           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8517           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8518         }
8519       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8520     }
8521
8522   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8523   flinfo->symbuf_count += 1;
8524   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8525
8526   return 1;
8527 }
8528
8529 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8530
8531 static bfd_boolean
8532 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8533 {
8534   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8535       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8536     {
8537       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8538          beyond 64k.  */
8539       (*_bfd_error_handler)
8540         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8541          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8542       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8543       return FALSE;
8544     }
8545   return TRUE;
8546 }
8547
8548 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8549    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8550    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8551    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8552    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8553
8554 static bfd_boolean
8555 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8556                                  const struct elf_backend_data *bed,
8557                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8558 {
8559   bfd *abfd;
8560   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8561
8562   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8563     return FALSE;
8564
8565   /* Check indirect symbol.  */
8566   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8567     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8568
8569   switch (h->root.type)
8570     {
8571     default:
8572       abfd = NULL;
8573       break;
8574
8575     case bfd_link_hash_undefined:
8576     case bfd_link_hash_undefweak:
8577       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8578       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8579           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8580         return FALSE;
8581       break;
8582
8583     case bfd_link_hash_defined:
8584     case bfd_link_hash_defweak:
8585       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8586       break;
8587
8588     case bfd_link_hash_common:
8589       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8590       break;
8591     }
8592   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8593
8594   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8595        loaded != NULL;
8596        loaded = loaded->next)
8597     {
8598       bfd *input;
8599       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8600       bfd_size_type symcount;
8601       bfd_size_type extsymcount;
8602       bfd_size_type extsymoff;
8603       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8604       Elf_Internal_Sym *isym;
8605       Elf_Internal_Sym *isymend;
8606       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8607       Elf_External_Versym *ever;
8608       Elf_External_Versym *extversym;
8609
8610       input = loaded->abfd;
8611
8612       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8613       if (input == abfd
8614           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8615           || elf_dynversym (input) == 0)
8616         continue;
8617
8618       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8619
8620       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8621       if (elf_bad_symtab (input))
8622         {
8623           extsymcount = symcount;
8624           extsymoff = 0;
8625         }
8626       else
8627         {
8628           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8629           extsymoff = hdr->sh_info;
8630         }
8631
8632       if (extsymcount == 0)
8633         continue;
8634
8635       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8636                                       NULL, NULL, NULL);
8637       if (isymbuf == NULL)
8638         return FALSE;
8639
8640       /* Read in any version definitions.  */
8641       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8642       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8643       if (extversym == NULL)
8644         goto error_ret;
8645
8646       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8647           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8648               != versymhdr->sh_size))
8649         {
8650           free (extversym);
8651         error_ret:
8652           free (isymbuf);
8653           return FALSE;
8654         }
8655
8656       ever = extversym + extsymoff;
8657       isymend = isymbuf + extsymcount;
8658       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8659         {
8660           const char *name;
8661           Elf_Internal_Versym iver;
8662           unsigned short version_index;
8663
8664           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8665               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8666             continue;
8667
8668           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8669                                                   hdr->sh_link,
8670                                                   isym->st_name);
8671           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8672             continue;
8673
8674           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8675
8676           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8677               && !(h->def_regular
8678                    && h->forced_local))
8679             {
8680               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8681                  have provided a definition for the undefined sym unless
8682                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8683                */
8684               abort ();
8685             }
8686
8687           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8688           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8689             {
8690               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8691               free (extversym);
8692               free (isymbuf);
8693               return TRUE;
8694             }
8695         }
8696
8697       free (extversym);
8698       free (isymbuf);
8699     }
8700
8701   return FALSE;
8702 }
8703
8704 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8705    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8706    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8707    anything that might have been forced to local scope in a version
8708    script.  The second time we output the symbols that are still
8709    global symbols.  */
8710
8711 static bfd_boolean
8712 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8713 {
8714   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8715   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8716   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8717   bfd_boolean strip;
8718   Elf_Internal_Sym sym;
8719   asection *input_sec;
8720   const struct elf_backend_data *bed;
8721   long indx;
8722   int ret;
8723
8724   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8725     {
8726       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8727       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8728         return TRUE;
8729     }
8730
8731   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8732   if (eoinfo->localsyms)
8733     {
8734       if (!h->forced_local)
8735         return TRUE;
8736       if (eoinfo->second_pass
8737           && !((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8738                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8739                && h->root.u.def.section->output_section != NULL))
8740         return TRUE;
8741     }
8742   else
8743     {
8744       if (h->forced_local)
8745         return TRUE;
8746     }
8747
8748   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8749
8750   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8751     {
8752       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8753          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8754          references in regular files have already been handled unless
8755          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8756          collection).  */
8757       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8758
8759       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8760          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8761       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8762         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8763
8764       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8765       if (!ignore_undef
8766           && h->ref_dynamic
8767           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8768           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8769           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8770         {
8771           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8772                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8773                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8774                  NULL, 0,
8775                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8776                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8777             {
8778               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8779               eoinfo->failed = TRUE;
8780               return FALSE;
8781             }
8782         }
8783     }
8784
8785   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8786      shared libraries.  */
8787   if (!flinfo->info->relocatable
8788       && flinfo->info->executable
8789       && h->forced_local
8790       && h->ref_dynamic
8791       && h->def_regular
8792       && !h->dynamic_def
8793       && h->ref_dynamic_nonweak
8794       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8795     {
8796       bfd *def_bfd;
8797       const char *msg;
8798       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8799
8800       /* Check indirect symbol.  */
8801       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8802         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8803
8804       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8805         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8806       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8807         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8808       else
8809         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8810       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8811       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8812         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8813       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8814                              h->root.root.string);
8815       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8816       eoinfo->failed = TRUE;
8817       return FALSE;
8818     }
8819
8820   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8821      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8822      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8823      output it.  */
8824   if (h->indx == -2)
8825     strip = FALSE;
8826   else if ((h->def_dynamic
8827             || h->ref_dynamic
8828             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8829            && !h->def_regular
8830            && !h->ref_regular)
8831     strip = TRUE;
8832   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8833     strip = TRUE;
8834   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8835            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8836                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8837     strip = TRUE;
8838   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8839             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8840            && ((flinfo->info->strip_discarded
8841                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8842                || (h->root.u.def.section->owner != NULL
8843                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8844     strip = TRUE;
8845   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8846             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8847            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8848            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8849     strip = TRUE;
8850   else
8851     strip = FALSE;
8852
8853   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8854      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8855      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8856   if (strip
8857       && h->dynindx == -1
8858       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8859       && !h->forced_local)
8860     return TRUE;
8861
8862   sym.st_value = 0;
8863   sym.st_size = h->size;
8864   sym.st_other = h->other;
8865   if (h->forced_local)
8866     {
8867       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8868       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8869       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8870     }
8871   else if (h->unique_global)
8872     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8873   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8874            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8875     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8876   else
8877     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8878   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8879
8880   switch (h->root.type)
8881     {
8882     default:
8883     case bfd_link_hash_new:
8884     case bfd_link_hash_warning:
8885       abort ();
8886       return FALSE;
8887
8888     case bfd_link_hash_undefined:
8889     case bfd_link_hash_undefweak:
8890       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8891       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8892       break;
8893
8894     case bfd_link_hash_defined:
8895     case bfd_link_hash_defweak:
8896       {
8897         input_sec = h->root.u.def.section;
8898         if (input_sec->output_section != NULL)
8899           {
8900             if (eoinfo->localsyms && flinfo->filesym_count == 1)
8901               {
8902                 bfd_boolean second_pass_sym
8903                   = (input_sec->owner == flinfo->output_bfd
8904                      || input_sec->owner == NULL
8905                      || (input_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
8906                      || (input_sec->owner->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0);
8907
8908                 eoinfo->need_second_pass |= second_pass_sym;
8909                 if (eoinfo->second_pass != second_pass_sym)
8910                   return TRUE;
8911               }
8912
8913             sym.st_shndx =
8914               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8915                                                  input_sec->output_section);
8916             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8917               {
8918                 (*_bfd_error_handler)
8919                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8920                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8921                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8922                 eoinfo->failed = TRUE;
8923                 return FALSE;
8924               }
8925
8926             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8927                but in nonrelocatable files they are virtual
8928                addresses.  */
8929             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8930             if (!flinfo->info->relocatable)
8931               {
8932                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8933                 if (h->type == STT_TLS)
8934                   {
8935                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
8936                     if (tls_sec != NULL)
8937                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8938                     else
8939                       {
8940                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8941                         BFD_ASSERT (flinfo->info->gc_sections
8942                                     && !input_sec->gc_mark);
8943                       }
8944                   }
8945               }
8946           }
8947         else
8948           {
8949             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8950                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8951             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8952             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8953           }
8954       }
8955       break;
8956
8957     case bfd_link_hash_common:
8958       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8959       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8960       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8961       break;
8962
8963     case bfd_link_hash_indirect:
8964       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8965          to the decorated version of the name.  For example, if the
8966          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8967          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8968          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8969          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8970       return TRUE;
8971     }
8972
8973   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8974      and also to finish up anything that needs to be done for this
8975      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8976      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8977      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8978   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8979        && h->def_regular
8980        && !flinfo->info->relocatable)
8981       || ((h->dynindx != -1
8982            || h->forced_local)
8983           && ((flinfo->info->shared
8984                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8985                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8986               || !h->forced_local)
8987           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
8988     {
8989       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8990              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
8991         {
8992           eoinfo->failed = TRUE;
8993           return FALSE;
8994         }
8995     }
8996
8997   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8998      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8999      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9000      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9001      because it might not be marked as undefined until the
9002      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9003   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9004       && h->ref_regular
9005       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9006           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9007     {
9008       int bindtype;
9009       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9010
9011       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9012       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9013         type = STT_FUNC;
9014
9015       if (h->ref_regular_nonweak)
9016         bindtype = STB_GLOBAL;
9017       else
9018         bindtype = STB_WEAK;
9019       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9020     }
9021
9022   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9023      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9024      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9025      executable's symbols if we keep the size.  */
9026   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9027       && !h->def_regular
9028       && h->def_dynamic)
9029     sym.st_size = 0;
9030
9031   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9032      locally, it is a fatal error.  */
9033   if (!flinfo->info->relocatable
9034       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9035       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9036       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9037       && !h->def_regular)
9038     {
9039       const char *msg;
9040
9041       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9042         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9043       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9044         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9045       else
9046         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9047       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9048       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9049       eoinfo->failed = TRUE;
9050       return FALSE;
9051     }
9052
9053   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9054      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9055      the entry in the .hash section.  */
9056   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9057       && h->dynindx != -1
9058       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9059     {
9060       bfd_byte *esym;
9061
9062       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9063          if there is no version info in symbol version section, we will
9064          have a run-time problem.  */
9065       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9066         {
9067           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9068
9069           if (p && p [1] != '\0')
9070             {
9071               (*_bfd_error_handler)
9072                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9073                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9074               eoinfo->failed = TRUE;
9075               return FALSE;
9076             }
9077         }
9078
9079       sym.st_name = h->dynstr_index;
9080       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9081       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9082         {
9083           eoinfo->failed = TRUE;
9084           return FALSE;
9085         }
9086       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9087
9088       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9089         {
9090           size_t hash_entry_size;
9091           bfd_byte *bucketpos;
9092           bfd_vma chain;
9093           size_t bucketcount;
9094           size_t bucket;
9095
9096           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9097           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9098
9099           hash_entry_size
9100             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9101           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9102                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9103           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9104           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9105                    bucketpos);
9106           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9107                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9108                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9109         }
9110
9111       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9112         {
9113           Elf_Internal_Versym iversym;
9114           Elf_External_Versym *eversym;
9115
9116           if (!h->def_regular)
9117             {
9118               if (h->verinfo.verdef == NULL)
9119                 iversym.vs_vers = 0;
9120               else
9121                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9122             }
9123           else
9124             {
9125               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9126                 iversym.vs_vers = 1;
9127               else
9128                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9129               if (flinfo->info->create_default_symver)
9130                 iversym.vs_vers++;
9131             }
9132
9133           if (h->hidden)
9134             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9135
9136           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9137           eversym += h->dynindx;
9138           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9139         }
9140     }
9141
9142   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
9143      there's nothing else to do.  */
9144   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9145     return TRUE;
9146
9147   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9148   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9149   if (ret == 0)
9150     {
9151       eoinfo->failed = TRUE;
9152       return FALSE;
9153     }
9154   else if (ret == 1)
9155     h->indx = indx;
9156   else if (h->indx == -2)
9157     abort();
9158
9159   return TRUE;
9160 }
9161
9162 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9163    symbols defined in discarded sections.  */
9164
9165 static bfd_boolean
9166 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9167 {
9168   const struct elf_backend_data *bed;
9169
9170   switch (sec->sec_info_type)
9171     {
9172     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9173     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9174       return TRUE;
9175     default:
9176       break;
9177     }
9178
9179   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9180   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9181       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9182     return TRUE;
9183
9184   return FALSE;
9185 }
9186
9187 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9188    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9189    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9190    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9191    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9192    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9193    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9194    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9195
9196 unsigned int
9197 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9198 {
9199   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9200     return PRETEND;
9201
9202   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9203     return 0;
9204
9205   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9206     return 0;
9207
9208   return COMPLAIN | PRETEND;
9209 }
9210
9211 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9212
9213 static asection *
9214 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9215                     struct bfd_link_info *info)
9216 {
9217   asection *first = elf_next_in_group (group);
9218   asection *s = first;
9219
9220   while (s != NULL)
9221     {
9222       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9223         return s;
9224
9225       s = elf_next_in_group (s);
9226       if (s == first)
9227         break;
9228     }
9229
9230   return NULL;
9231 }
9232
9233 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9234    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9235    NULL.  */
9236
9237 asection *
9238 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9239 {
9240   asection *kept;
9241
9242   kept = sec->kept_section;
9243   if (kept != NULL)
9244     {
9245       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9246         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9247       if (kept != NULL
9248           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9249               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9250         kept = NULL;
9251       sec->kept_section = kept;
9252     }
9253   return kept;
9254 }
9255
9256 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9257    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9258    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9259    don't have to keep them in memory.  */
9260
9261 static bfd_boolean
9262 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9263 {
9264   int (*relocate_section)
9265     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9266      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9267   bfd *output_bfd;
9268   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9269   size_t locsymcount;
9270   size_t extsymoff;
9271   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9272   Elf_Internal_Sym *isym;
9273   Elf_Internal_Sym *isymend;
9274   long *pindex;
9275   asection **ppsection;
9276   asection *o;
9277   const struct elf_backend_data *bed;
9278   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9279   bfd_size_type address_size;
9280   bfd_vma r_type_mask;
9281   int r_sym_shift;
9282   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9283
9284   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9285   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9286   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9287
9288   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9289      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9290      contents.  */
9291   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9292     return TRUE;
9293
9294   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9295   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9296     {
9297       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9298       extsymoff = 0;
9299     }
9300   else
9301     {
9302       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9303       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9304     }
9305
9306   /* Read the local symbols.  */
9307   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9308   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9309     {
9310       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9311                                       flinfo->internal_syms,
9312                                       flinfo->external_syms,
9313                                       flinfo->locsym_shndx);
9314       if (isymbuf == NULL)
9315         return FALSE;
9316     }
9317
9318   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9319      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9320      going into the output file.  */
9321   isymend = isymbuf + locsymcount;
9322   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9323        isym < isymend;
9324        isym++, pindex++, ppsection++)
9325     {
9326       asection *isec;
9327       const char *name;
9328       Elf_Internal_Sym osym;
9329       long indx;
9330       int ret;
9331
9332       *pindex = -1;
9333
9334       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9335         {
9336           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9337             {
9338               *ppsection = NULL;
9339               continue;
9340             }
9341         }
9342
9343       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9344         isec = bfd_und_section_ptr;
9345       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9346         isec = bfd_abs_section_ptr;
9347       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9348         isec = bfd_com_section_ptr;
9349       else
9350         {
9351           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9352           if (isec == NULL)
9353             {
9354               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9355                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9356               *ppsection = NULL;
9357               continue;
9358             }
9359           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9360                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9361             isym->st_value =
9362               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9363                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9364                                           isym->st_value);
9365         }
9366
9367       *ppsection = isec;
9368
9369       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9370       if (ppsection == flinfo->sections)
9371         continue;
9372
9373       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9374         {
9375           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9376              section symbol of the corresponding section in the output
9377              file.  */
9378           continue;
9379         }
9380
9381       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9382          one.  */
9383       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9384         continue;
9385
9386       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9387          output this one.  If we are generating a relocatable output
9388          file, then some of the local symbols may be required by
9389          relocs; we output them below as we discover that they are
9390          needed.  */
9391       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9392         continue;
9393
9394       /* If this symbol is defined in a section which we are
9395          discarding, we don't need to keep it.  */
9396       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9397           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9398           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9399                                             isec->output_section))
9400         continue;
9401
9402       /* Get the name of the symbol.  */
9403       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9404                                               isym->st_name);
9405       if (name == NULL)
9406         return FALSE;
9407
9408       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9409       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9410            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9411                == NULL))
9412           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9413                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9414                || flinfo->info->discard == discard_l)
9415               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9416         continue;
9417
9418       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9419         {
9420           have_file_sym = TRUE;
9421           flinfo->filesym_count += 1;
9422         }
9423       if (!have_file_sym)
9424         {
9425           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9426              FILE symbols to determine the source file for local
9427              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9428              files lack such, so that their symbols won't be
9429              associated with a previous input file.  It's not the
9430              source file, but the best we can do.  */
9431           have_file_sym = TRUE;
9432           flinfo->filesym_count += 1;
9433           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9434           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9435           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9436           if (!elf_link_output_sym (flinfo, input_bfd->filename, &osym,
9437                                     bfd_abs_section_ptr, NULL))
9438             return FALSE;
9439         }
9440
9441       osym = *isym;
9442
9443       /* Adjust the section index for the output file.  */
9444       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9445                                                          isec->output_section);
9446       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9447         return FALSE;
9448
9449       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9450          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9451          this code assumes that all ELF sections have an associated
9452          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9453          we assume that they also have a reasonable value for
9454          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9455          these requirements.  */
9456       osym.st_value += isec->output_offset;
9457       if (!flinfo->info->relocatable)
9458         {
9459           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9460           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9461             {
9462               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9463               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9464               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9465             }
9466         }
9467
9468       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9469       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9470       if (ret == 0)
9471         return FALSE;
9472       else if (ret == 1)
9473         *pindex = indx;
9474     }
9475
9476   if (bed->s->arch_size == 32)
9477     {
9478       r_type_mask = 0xff;
9479       r_sym_shift = 8;
9480       address_size = 4;
9481     }
9482   else
9483     {
9484       r_type_mask = 0xffffffff;
9485       r_sym_shift = 32;
9486       address_size = 8;
9487     }
9488
9489   /* Relocate the contents of each section.  */
9490   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9491   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9492     {
9493       bfd_byte *contents;
9494
9495       if (! o->linker_mark)
9496         {
9497           /* This section was omitted from the link.  */
9498           continue;
9499         }
9500
9501       if (flinfo->info->relocatable
9502           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9503         {
9504           /* Deal with the group signature symbol.  */
9505           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9506           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9507           asection *osec = o->output_section;
9508
9509           if (symndx >= locsymcount
9510               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9511                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9512             {
9513               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9514               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9515                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9516                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9517               /* Arrange for symbol to be output.  */
9518               h->indx = -2;
9519               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9520             }
9521           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9522             {
9523               /* We'll use the output section target_index.  */
9524               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9525               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9526             }
9527           else
9528             {
9529               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9530                 {
9531                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9532                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9533                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9534                   const char *name;
9535                   long indx;
9536                   int ret;
9537
9538                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9539                                                           symtab_hdr->sh_link,
9540                                                           sym.st_name);
9541                   if (name == NULL)
9542                     return FALSE;
9543
9544                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9545                                                                     sec);
9546                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9547                     return FALSE;
9548
9549                   sym.st_value += o->output_offset;
9550
9551                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9552                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9553                   if (ret == 0)
9554                     return FALSE;
9555                   else if (ret == 1)
9556                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9557                   else
9558                     abort ();
9559                 }
9560               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9561                 = flinfo->indices[symndx];
9562             }
9563         }
9564
9565       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9566           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9567         continue;
9568
9569       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9570         {
9571           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9572              or somesuch.  */
9573           continue;
9574         }
9575
9576       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9577          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9578          file, so the contents field will not have been set by any of
9579          the routines which work on output files.  */
9580       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9581         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9582       else
9583         {
9584           contents = flinfo->contents;
9585           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9586             return FALSE;
9587         }
9588
9589       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9590         {
9591           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9592           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9593           int action_discarded;
9594           int ret;
9595
9596           /* Get the swapped relocs.  */
9597           internal_relocs
9598             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9599                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9600           if (internal_relocs == NULL
9601               && o->reloc_count > 0)
9602             return FALSE;
9603
9604           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9605              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9606           if (o->size > address_size
9607               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9608                    && strcmp (o->output_section->name,
9609                               ".init_array") == 0)
9610                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9611                       && strcmp (o->output_section->name,
9612                                  ".fini_array") == 0))
9613               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9614             {
9615               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9616                 {
9617                   (*_bfd_error_handler)
9618                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9619                        "multiple of address size"),
9620                      input_bfd, o);
9621                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9622                   return FALSE;
9623                 }
9624               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9625             }
9626
9627           action_discarded = -1;
9628           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9629             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9630
9631           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9632              looking for relocs against symbols from discarded sections
9633              or section symbols from removed link-once sections.
9634              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9635              relocs against removed link-once sections.  */
9636
9637           rel = internal_relocs;
9638           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9639           for ( ; rel < relend; rel++)
9640             {
9641               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9642               unsigned int s_type;
9643               asection **ps, *sec;
9644               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9645               const char *sym_name;
9646
9647               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9648                 continue;
9649
9650               if (r_symndx >= locsymcount
9651                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9652                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9653                 {
9654                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9655
9656                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9657                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9658                      we do not seg fault.  */
9659                   if (h == NULL)
9660                     {
9661                       char buffer [32];
9662
9663                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9664                       (*_bfd_error_handler)
9665                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9666                            "that references a non-existent global symbol"),
9667                          input_bfd, o, buffer);
9668                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9669                       return FALSE;
9670                     }
9671
9672                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9673                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9674                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9675
9676                   s_type = h->type;
9677
9678                   ps = NULL;
9679                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9680                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9681                     ps = &h->root.u.def.section;
9682
9683                   sym_name = h->root.root.string;
9684                 }
9685               else
9686                 {
9687                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9688
9689                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9690                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9691                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9692                                                sym, *ps);
9693                 }
9694
9695               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9696                   && !flinfo->info->relocatable)
9697                 {
9698                   bfd_vma val;
9699                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9700                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9701 #ifdef DEBUG
9702                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9703                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9704                           input_bfd->filename, o->name,
9705                           (long) (rel - internal_relocs));
9706                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9707                           r_symndx, sym_name);
9708                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9709                           (unsigned long) rel->r_info,
9710                           (unsigned long) rel->r_offset);
9711 #endif
9712                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9713                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9714                     return FALSE;
9715
9716                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9717                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9718                                     r_symndx, val);
9719                   continue;
9720                 }
9721
9722               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9723                 {
9724                   /* Complain if the definition comes from a
9725                      discarded section.  */
9726                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9727                     {
9728                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9729                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9730                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9731                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9732                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9733                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9734
9735                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9736                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9737                          really defined in the kept linkonce section.
9738                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9739                          symbol here means we will be changing all later
9740                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9741                       if (action_discarded & PRETEND)
9742                         {
9743                           asection *kept;
9744
9745                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9746                                                               flinfo->info);
9747                           if (kept != NULL)
9748                             {
9749                               *ps = kept;
9750                               continue;
9751                             }
9752                         }
9753                     }
9754                 }
9755             }
9756
9757           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9758
9759              The back end routine is responsible for adjusting the
9760              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9761              and generating a relocatable output file) adjusting the
9762              reloc addend as necessary.
9763
9764              The back end routine does not have to worry about setting
9765              the reloc address or the reloc symbol index.
9766
9767              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9768              internal symbols, and can access the hash table entries
9769              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9770
9771              When generating relocatable output, the back end routine
9772              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9773              output symbol is going to be a section symbol
9774              corresponding to the output section, which will require
9775              the addend to be adjusted.  */
9776
9777           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9778                                      input_bfd, o, contents,
9779                                      internal_relocs,
9780                                      isymbuf,
9781                                      flinfo->sections);
9782           if (!ret)
9783             return FALSE;
9784
9785           if (ret == 2
9786               || flinfo->info->relocatable
9787               || flinfo->info->emitrelocations)
9788             {
9789               Elf_Internal_Rela *irela;
9790               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9791               bfd_vma last_offset;
9792               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9793               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9794               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9795               unsigned int next_erel;
9796               bfd_boolean rela_normal;
9797               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9798
9799               esdi = elf_section_data (o);
9800               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9801               rela_normal = FALSE;
9802
9803               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9804
9805               irela = internal_relocs;
9806               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9807               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9808               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9809                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9810               irelamid = irela;
9811               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9812                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9813                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9814               rel_hash_list = rel_hash;
9815               rela_hash_list = NULL;
9816               last_offset = o->output_offset;
9817               if (!flinfo->info->relocatable)
9818                 last_offset += o->output_section->vma;
9819               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9820                 {
9821                   unsigned long r_symndx;
9822                   asection *sec;
9823                   Elf_Internal_Sym sym;
9824
9825                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9826                     {
9827                       rel_hash++;
9828                       next_erel = 0;
9829                     }
9830
9831                   if (irela == irelamid)
9832                     {
9833                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9834                       rela_hash_list = rel_hash;
9835                       rela_normal = bed->rela_normal;
9836                     }
9837
9838                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9839                                                              flinfo->info, o,
9840                                                              irela->r_offset);
9841                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9842                     {
9843                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9844                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9845                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9846                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9847                          being ordered.  */
9848                       irela->r_offset = last_offset;
9849                       irela->r_info = 0;
9850                       irela->r_addend = 0;
9851                       continue;
9852                     }
9853
9854                   irela->r_offset += o->output_offset;
9855
9856                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9857                   if (!flinfo->info->relocatable)
9858                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9859
9860                   last_offset = irela->r_offset;
9861
9862                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9863                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9864                     continue;
9865
9866                   if (r_symndx >= locsymcount
9867                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9868                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9869                     {
9870                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9871                       unsigned long indx;
9872
9873                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9874                          have not yet output all the local symbols, so
9875                          we do not know the symbol index of any global
9876                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9877                          reloc to point to the global hash table entry
9878                          for this symbol.  The symbol index is then
9879                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9880                       indx = r_symndx - extsymoff;
9881                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9882                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9883                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9884                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9885
9886                       /* Setting the index to -2 tells
9887                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9888                          used by a reloc.  */
9889                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9890                       rh->indx = -2;
9891
9892                       *rel_hash = rh;
9893
9894                       continue;
9895                     }
9896
9897                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9898
9899                   *rel_hash = NULL;
9900                   sym = isymbuf[r_symndx];
9901                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
9902                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9903                     {
9904                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9905                          section of any STT_SECTION symbol against a
9906                          processor specific section.  */
9907                       r_symndx = STN_UNDEF;
9908                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9909                         ;
9910                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9911                         {
9912                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9913                           return FALSE;
9914                         }
9915                       else
9916                         {
9917                           asection *osec = sec->output_section;
9918
9919                           /* If we have discarded a section, the output
9920                              section will be the absolute section.  In
9921                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9922                              the kept section.  relocate_section should
9923                              have already handled discarded linkonce
9924                              sections.  */
9925                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9926                               && sec->kept_section != NULL
9927                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9928                             {
9929                               osec = sec->kept_section->output_section;
9930                               irela->r_addend -= osec->vma;
9931                             }
9932
9933                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9934                             {
9935                               r_symndx = osec->target_index;
9936                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9937                                 {
9938                                   irela->r_addend += osec->vma;
9939                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
9940                                                               osec->vma);
9941                                   irela->r_addend -= osec->vma;
9942                                   r_symndx = osec->target_index;
9943                                 }
9944                             }
9945                         }
9946
9947                       /* Adjust the addend according to where the
9948                          section winds up in the output section.  */
9949                       if (rela_normal)
9950                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9951                     }
9952                   else
9953                     {
9954                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
9955                         {
9956                           unsigned long shlink;
9957                           const char *name;
9958                           asection *osec;
9959                           long indx;
9960
9961                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
9962                             {
9963                               /* You can't do ld -r -s.  */
9964                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9965                               return FALSE;
9966                             }
9967
9968                           /* This symbol was skipped earlier, but
9969                              since it is needed by a reloc, we
9970                              must output it now.  */
9971                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9972                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9973                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9974                           if (name == NULL)
9975                             return FALSE;
9976
9977                           osec = sec->output_section;
9978                           sym.st_shndx =
9979                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9980                                                                osec);
9981                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9982                             return FALSE;
9983
9984                           sym.st_value += sec->output_offset;
9985                           if (!flinfo->info->relocatable)
9986                             {
9987                               sym.st_value += osec->vma;
9988                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9989                                 {
9990                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9991                                      segment base.  */
9992                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
9993                                               ->tls_sec != NULL);
9994                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
9995                                                    ->tls_sec->vma);
9996                                 }
9997                             }
9998
9999                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10000                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
10001                                                      NULL);
10002                           if (ret == 0)
10003                             return FALSE;
10004                           else if (ret == 1)
10005                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10006                           else
10007                             abort ();
10008                         }
10009
10010                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10011                     }
10012
10013                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10014                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10015                 }
10016
10017               /* Swap out the relocs.  */
10018               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10019               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10020                 {
10021                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10022                                                      input_rel_hdr,
10023                                                      internal_relocs,
10024                                                      rel_hash_list))
10025                     return FALSE;
10026                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10027                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10028                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10029                 }
10030
10031               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10032               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10033                 {
10034                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10035                                                      input_rela_hdr,
10036                                                      internal_relocs,
10037                                                      rela_hash_list))
10038                     return FALSE;
10039                 }
10040             }
10041         }
10042
10043       /* Write out the modified section contents.  */
10044       if (bed->elf_backend_write_section
10045           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10046                                                 contents))
10047         {
10048           /* Section written out.  */
10049         }
10050       else switch (o->sec_info_type)
10051         {
10052         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10053           if (! (_bfd_write_section_stabs
10054                  (output_bfd,
10055                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10056                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10057             return FALSE;
10058           break;
10059         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10060           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10061                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10062             return FALSE;
10063           break;
10064         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10065           {
10066             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10067                                                    o, contents))
10068               return FALSE;
10069           }
10070           break;
10071         default:
10072           {
10073             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10074             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10075               {
10076                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10077                 bfd_size_type todo = o->size;
10078                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10079                   {
10080                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10081                     do
10082                       {
10083                         todo -= address_size;
10084                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10085                                                         o->output_section,
10086                                                         contents + todo,
10087                                                         offset,
10088                                                         address_size))
10089                           return FALSE;
10090                         if (todo == 0)
10091                           break;
10092                         offset += address_size;
10093                       }
10094                     while (1);
10095                   }
10096                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10097                                                      o->output_section,
10098                                                      contents,
10099                                                      offset, todo))
10100                   return FALSE;
10101               }
10102           }
10103           break;
10104         }
10105     }
10106
10107   return TRUE;
10108 }
10109
10110 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10111    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10112    is used to build constructor and destructor tables when linking
10113    with -Ur.  */
10114
10115 static bfd_boolean
10116 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10117                       struct bfd_link_info *info,
10118                       asection *output_section,
10119                       struct bfd_link_order *link_order)
10120 {
10121   reloc_howto_type *howto;
10122   long indx;
10123   bfd_vma offset;
10124   bfd_vma addend;
10125   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10126   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10127   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10128   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10129   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10130   bfd_byte *erel;
10131   unsigned int i;
10132   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10133
10134   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10135   if (howto == NULL)
10136     {
10137       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10138       return FALSE;
10139     }
10140
10141   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10142
10143   if (esdo->rel.hdr)
10144     reldata = &esdo->rel;
10145   else if (esdo->rela.hdr)
10146     reldata = &esdo->rela;
10147   else
10148     {
10149       reldata = NULL;
10150       BFD_ASSERT (0);
10151     }
10152
10153   /* Figure out the symbol index.  */
10154   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10155   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10156     {
10157       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10158       BFD_ASSERT (indx != 0);
10159       *rel_hash_ptr = NULL;
10160     }
10161   else
10162     {
10163       struct elf_link_hash_entry *h;
10164
10165       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10166          actually against the section.  */
10167       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10168            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10169                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10170                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10171       if (h != NULL
10172           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10173               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10174         {
10175           asection *section;
10176
10177           section = h->root.u.def.section;
10178           indx = section->output_section->target_index;
10179           *rel_hash_ptr = NULL;
10180           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10181              addend here, but in practice it has already been added
10182              because it was passed to constructor_callback.  */
10183           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10184         }
10185       else if (h != NULL)
10186         {
10187           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10188              this symbol is used by a reloc.  */
10189           h->indx = -2;
10190           *rel_hash_ptr = h;
10191           indx = 0;
10192         }
10193       else
10194         {
10195           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10196                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10197             return FALSE;
10198           indx = 0;
10199         }
10200     }
10201
10202   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10203      object file.  */
10204   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10205     {
10206       bfd_size_type size;
10207       bfd_reloc_status_type rstat;
10208       bfd_byte *buf;
10209       bfd_boolean ok;
10210       const char *sym_name;
10211
10212       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10213       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10214       if (buf == NULL)
10215         return FALSE;
10216       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10217       switch (rstat)
10218         {
10219         case bfd_reloc_ok:
10220           break;
10221
10222         default:
10223         case bfd_reloc_outofrange:
10224           abort ();
10225
10226         case bfd_reloc_overflow:
10227           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10228             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10229                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10230           else
10231             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10232           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10233                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10234                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10235             {
10236               free (buf);
10237               return FALSE;
10238             }
10239           break;
10240         }
10241       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10242                                      link_order->offset, size);
10243       free (buf);
10244       if (! ok)
10245         return FALSE;
10246     }
10247
10248   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10249      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10250      file.  */
10251   offset = link_order->offset;
10252   if (! info->relocatable)
10253     offset += output_section->vma;
10254
10255   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10256     {
10257       irel[i].r_offset = offset;
10258       irel[i].r_info = 0;
10259       irel[i].r_addend = 0;
10260     }
10261   if (bed->s->arch_size == 32)
10262     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10263   else
10264     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10265
10266   rel_hdr = reldata->hdr;
10267   erel = rel_hdr->contents;
10268   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10269     {
10270       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10271       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10272     }
10273   else
10274     {
10275       irel[0].r_addend = addend;
10276       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10277       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10278     }
10279
10280   ++reldata->count;
10281
10282   return TRUE;
10283 }
10284
10285
10286 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10287
10288 static bfd_vma
10289 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10290 {
10291   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10292   asection *s;
10293   int elfsec;
10294
10295   s = p->u.indirect.section;
10296   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10297   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10298   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10299   /* PR 290:
10300      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10301      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10302      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10303      where elfsec is 0.  */
10304   if (elfsec == 0)
10305     {
10306       const struct elf_backend_data *bed
10307         = get_elf_backend_data (s->owner);
10308       if (bed->link_order_error_handler)
10309         bed->link_order_error_handler
10310           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10311       return 0;
10312     }
10313   else
10314     {
10315       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10316       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10317     }
10318 }
10319
10320
10321 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10322    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10323
10324 static int
10325 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10326 {
10327   bfd_vma apos;
10328   bfd_vma bpos;
10329
10330   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10331   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10332   if (apos < bpos)
10333     return -1;
10334   return apos > bpos;
10335 }
10336
10337
10338 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10339    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10340    because an output section includes both ordered and unordered
10341    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10342
10343 static bfd_boolean
10344 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10345 {
10346   int seen_linkorder;
10347   int seen_other;
10348   int n;
10349   struct bfd_link_order *p;
10350   bfd *sub;
10351   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10352   unsigned elfsec;
10353   struct bfd_link_order **sections;
10354   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10355   bfd_vma offset;
10356
10357   other_sec = NULL;
10358   linkorder_sec = NULL;
10359   seen_other = 0;
10360   seen_linkorder = 0;
10361   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10362     {
10363       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10364         {
10365           s = p->u.indirect.section;
10366           sub = s->owner;
10367           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10368               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10369               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10370               && elfsec < elf_numsections (sub)
10371               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10372               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10373             {
10374               seen_linkorder++;
10375               linkorder_sec = s;
10376             }
10377           else
10378             {
10379               seen_other++;
10380               other_sec = s;
10381             }
10382         }
10383       else
10384         seen_other++;
10385
10386       if (seen_other && seen_linkorder)
10387         {
10388           if (other_sec && linkorder_sec)
10389             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10390                                    o, linkorder_sec,
10391                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10392                                    other_sec->owner);
10393           else
10394             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10395                                    o);
10396           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10397           return FALSE;
10398         }
10399     }
10400
10401   if (!seen_linkorder)
10402     return TRUE;
10403
10404   sections = (struct bfd_link_order **)
10405     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10406   if (sections == NULL)
10407     return FALSE;
10408   seen_linkorder = 0;
10409
10410   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10411     {
10412       sections[seen_linkorder++] = p;
10413     }
10414   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10415   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10416          compare_link_order);
10417
10418   /* Change the offsets of the sections.  */
10419   offset = 0;
10420   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10421     {
10422       s = sections[n]->u.indirect.section;
10423       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10424       s->output_offset = offset;
10425       sections[n]->offset = offset;
10426       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10427       offset += sections[n]->size;
10428     }
10429
10430   free (sections);
10431   return TRUE;
10432 }
10433
10434
10435 /* Do the final step of an ELF link.  */
10436
10437 bfd_boolean
10438 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10439 {
10440   bfd_boolean dynamic;
10441   bfd_boolean emit_relocs;
10442   bfd *dynobj;
10443   struct elf_final_link_info flinfo;
10444   asection *o;
10445   struct bfd_link_order *p;
10446   bfd *sub;
10447   bfd_size_type max_contents_size;
10448   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10449   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10450   bfd_size_type max_sym_count;
10451   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10452   file_ptr off;
10453   Elf_Internal_Sym elfsym;
10454   unsigned int i;
10455   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10456   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10457   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10458   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10459   struct elf_outext_info eoinfo;
10460   bfd_boolean merged;
10461   size_t relativecount = 0;
10462   asection *reldyn = 0;
10463   bfd_size_type amt;
10464   asection *attr_section = NULL;
10465   bfd_vma attr_size = 0;
10466   const char *std_attrs_section;
10467
10468   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10469     return FALSE;
10470
10471   if (info->shared)
10472     abfd->flags |= DYNAMIC;
10473
10474   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10475   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10476
10477   emit_relocs = (info->relocatable
10478                  || info->emitrelocations);
10479
10480   flinfo.info = info;
10481   flinfo.output_bfd = abfd;
10482   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10483   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10484     return FALSE;
10485
10486   if (! dynamic)
10487     {
10488       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10489       flinfo.hash_sec = NULL;
10490       flinfo.symver_sec = NULL;
10491     }
10492   else
10493     {
10494       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10495       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10496       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10497       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10498       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10499     }
10500
10501   flinfo.contents = NULL;
10502   flinfo.external_relocs = NULL;
10503   flinfo.internal_relocs = NULL;
10504   flinfo.external_syms = NULL;
10505   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10506   flinfo.internal_syms = NULL;
10507   flinfo.indices = NULL;
10508   flinfo.sections = NULL;
10509   flinfo.symbuf = NULL;
10510   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10511   flinfo.symbuf_count = 0;
10512   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10513   flinfo.filesym_count = 0;
10514
10515   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10516      sections from the link, and set the contents of the output
10517      secton.  */
10518   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10519   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10520     {
10521       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10522           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10523         {
10524           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10525             {
10526               asection *input_section;
10527
10528               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10529                 continue;
10530               input_section = p->u.indirect.section;
10531               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10532                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10533               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10534             }
10535
10536           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10537           if (attr_size)
10538             {
10539               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10540               attr_section = o;
10541               /* Skip this section later on.  */
10542               o->map_head.link_order = NULL;
10543             }
10544           else
10545             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10546         }
10547     }
10548
10549   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10550      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10551      also figure out some maximum sizes.  */
10552   max_contents_size = 0;
10553   max_external_reloc_size = 0;
10554   max_internal_reloc_count = 0;
10555   max_sym_count = 0;
10556   max_sym_shndx_count = 0;
10557   merged = FALSE;
10558   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10559     {
10560       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10561       o->reloc_count = 0;
10562
10563       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10564         {
10565           unsigned int reloc_count = 0;
10566           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10567
10568           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10569               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10570             reloc_count = 1;
10571           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10572             {
10573               asection *sec;
10574
10575               sec = p->u.indirect.section;
10576               esdi = elf_section_data (sec);
10577
10578               /* Mark all sections which are to be included in the
10579                  link.  This will normally be every section.  We need
10580                  to do this so that we can identify any sections which
10581                  the linker has decided to not include.  */
10582               sec->linker_mark = TRUE;
10583
10584               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10585                 merged = TRUE;
10586
10587               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10588                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10589                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10590                    to count particular types of relocs.  Of course,
10591                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10592                 reloc_count = 0;
10593               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10594                 reloc_count = sec->reloc_count;
10595               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10596                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10597
10598               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10599                 max_contents_size = sec->rawsize;
10600               if (sec->size > max_contents_size)
10601                 max_contents_size = sec->size;
10602
10603               /* We are interested in just local symbols, not all
10604                  symbols.  */
10605               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10606                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10607                 {
10608                   size_t sym_count;
10609
10610                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10611                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10612                                  / bed->s->sizeof_sym);
10613                   else
10614                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10615
10616                   if (sym_count > max_sym_count)
10617                     max_sym_count = sym_count;
10618
10619                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10620                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10621                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10622
10623                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10624                     {
10625                       size_t ext_size = 0;
10626
10627                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10628                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10629                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10630                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10631
10632                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10633                         max_external_reloc_size = ext_size;
10634                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10635                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10636                     }
10637                 }
10638             }
10639
10640           if (reloc_count == 0)
10641             continue;
10642
10643           o->reloc_count += reloc_count;
10644
10645           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10646               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10647             {
10648               if (esdi->rel.hdr)
10649                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10650               if (esdi->rela.hdr)
10651                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10652             }
10653           else
10654             {
10655               if (o->use_rela_p)
10656                 esdo->rela.count += reloc_count;
10657               else
10658                 esdo->rel.count += reloc_count;
10659             }
10660         }
10661
10662       if (o->reloc_count > 0)
10663         o->flags |= SEC_RELOC;
10664       else
10665         {
10666           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10667              set it (this is probably a bug) and if it is set
10668              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10669           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10670         }
10671
10672       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10673          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10674          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10675          sections are handled correctly.  */
10676       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10677           && ! o->user_set_vma)
10678         o->vma = 0;
10679     }
10680
10681   if (! info->relocatable && merged)
10682     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10683                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10684
10685   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10686      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10687      to create a symbol table.  */
10688   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10689   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10690   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10691     goto error_return;
10692
10693   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10694   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10695     {
10696       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10697       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10698         {
10699           if (esdo->rel.hdr
10700               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10701             goto error_return;
10702
10703           if (esdo->rela.hdr
10704               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10705             goto error_return;
10706         }
10707
10708       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10709          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10710       esdo->rel.count = 0;
10711       esdo->rela.count = 0;
10712     }
10713
10714   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10715
10716   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10717      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10718      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10719      section in memory.  */
10720   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10721   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10722   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10723   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10724   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10725   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10726   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10727   /* sh_info is set below.  */
10728   /* sh_offset is set just below.  */
10729   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10730
10731   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10732   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10733
10734   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10735      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10736      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10737
10738   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10739      continuously seeking to the right position in the file.  */
10740   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10741     flinfo.symbuf_size = 20;
10742   else
10743     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10744   amt = flinfo.symbuf_size;
10745   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10746   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10747   if (flinfo.symbuf == NULL)
10748     goto error_return;
10749   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10750     {
10751       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10752       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10753       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10754       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10755       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10756       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10757         goto error_return;
10758     }
10759
10760   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10761      dummy symbol.  */
10762   if (info->strip != strip_all
10763       || emit_relocs)
10764     {
10765       elfsym.st_value = 0;
10766       elfsym.st_size = 0;
10767       elfsym.st_info = 0;
10768       elfsym.st_other = 0;
10769       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10770       elfsym.st_target_internal = 0;
10771       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10772                                NULL) != 1)
10773         goto error_return;
10774     }
10775
10776   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10777      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10778      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10779      index field of the section, so that we can find it again when
10780      outputting relocs.  */
10781   if (info->strip != strip_all
10782       || emit_relocs)
10783     {
10784       elfsym.st_size = 0;
10785       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10786       elfsym.st_other = 0;
10787       elfsym.st_value = 0;
10788       elfsym.st_target_internal = 0;
10789       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10790         {
10791           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10792           if (o != NULL)
10793             {
10794               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10795               elfsym.st_shndx = i;
10796               if (!info->relocatable)
10797                 elfsym.st_value = o->vma;
10798               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10799                 goto error_return;
10800             }
10801         }
10802     }
10803
10804   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10805      files.  */
10806   if (max_contents_size != 0)
10807     {
10808       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10809       if (flinfo.contents == NULL)
10810         goto error_return;
10811     }
10812
10813   if (max_external_reloc_size != 0)
10814     {
10815       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10816       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10817         goto error_return;
10818     }
10819
10820   if (max_internal_reloc_count != 0)
10821     {
10822       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10823       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10824       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10825       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10826         goto error_return;
10827     }
10828
10829   if (max_sym_count != 0)
10830     {
10831       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10832       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10833       if (flinfo.external_syms == NULL)
10834         goto error_return;
10835
10836       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10837       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10838       if (flinfo.internal_syms == NULL)
10839         goto error_return;
10840
10841       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10842       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10843       if (flinfo.indices == NULL)
10844         goto error_return;
10845
10846       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10847       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10848       if (flinfo.sections == NULL)
10849         goto error_return;
10850     }
10851
10852   if (max_sym_shndx_count != 0)
10853     {
10854       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10855       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10856       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
10857         goto error_return;
10858     }
10859
10860   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10861     {
10862       bfd_vma base, end = 0;
10863       asection *sec;
10864
10865       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10866            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10867            sec = sec->next)
10868         {
10869           bfd_size_type size = sec->size;
10870
10871           if (size == 0
10872               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10873             {
10874               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10875
10876               if (ord != NULL)
10877                 size = ord->offset + ord->size;
10878             }
10879           end = sec->vma + size;
10880         }
10881       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10882       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
10883          alignment requirements.  */
10884       if (bed->static_tls_alignment == 1)
10885         end = align_power (end,
10886                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10887       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10888     }
10889
10890   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10891   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10892     {
10893       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10894         return FALSE;
10895     }
10896
10897   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10898      must have the local symbols available when we do the relocations.
10899      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10900      would rather not keep them in memory, we handle all the
10901      relocations for a single input file at the same time.
10902
10903      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10904      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10905      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10906      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10907      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10908      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10909      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10910      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10911      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10912      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10913      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10914      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10915      know how bad the memory loss will be.  */
10916
10917   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10918     sub->output_has_begun = FALSE;
10919   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10920     {
10921       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10922         {
10923           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10924               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10925                   == bfd_target_elf_flavour)
10926               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10927             {
10928               if (! sub->output_has_begun)
10929                 {
10930                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
10931                     goto error_return;
10932                   sub->output_has_begun = TRUE;
10933                 }
10934             }
10935           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10936                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10937             {
10938               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10939                 goto error_return;
10940             }
10941           else
10942             {
10943               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10944                 {
10945                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
10946                       && (bfd_get_flavour (sub)
10947                           == bfd_target_elf_flavour)
10948                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
10949                           != bed->s->elfclass))
10950                     {
10951                       const char *iclass, *oclass;
10952
10953                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
10954                         {
10955                           iclass = "ELFCLASS32";
10956                           oclass = "ELFCLASS64";
10957                         }
10958                       else
10959                         {
10960                           iclass = "ELFCLASS64";
10961                           oclass = "ELFCLASS32";
10962                         }
10963
10964                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10965                       (*_bfd_error_handler)
10966                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
10967                          sub, iclass, oclass);
10968                     }
10969
10970                   goto error_return;
10971                 }
10972             }
10973         }
10974     }
10975
10976   /* Free symbol buffer if needed.  */
10977   if (!info->reduce_memory_overheads)
10978     {
10979       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10980         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10981             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10982           {
10983             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10984             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10985           }
10986     }
10987
10988   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
10989      with the wrong input file.  */
10990   memset (&elfsym, 0, sizeof (elfsym));
10991   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10992   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
10993
10994   if (flinfo.filesym_count > 1
10995       && !elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym,
10996                                bfd_und_section_ptr, NULL))
10997     return FALSE;
10998
10999   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11000      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11001      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11002      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11003      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11004      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11005   eoinfo.failed = FALSE;
11006   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11007   eoinfo.localsyms = TRUE;
11008   eoinfo.need_second_pass = FALSE;
11009   eoinfo.second_pass = FALSE;
11010   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11011   if (eoinfo.failed)
11012     return FALSE;
11013
11014   if (flinfo.filesym_count == 1
11015       && !elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym,
11016                                bfd_und_section_ptr, NULL))
11017     return FALSE;
11018
11019   if (eoinfo.need_second_pass)
11020     {
11021       eoinfo.second_pass = TRUE;
11022       bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11023       if (eoinfo.failed)
11024         return FALSE;
11025     }
11026
11027   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11028      table, do it now.  */
11029   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11030     {
11031       typedef int (*out_sym_func)
11032         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11033          struct elf_link_hash_entry *);
11034
11035       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11036              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11037         return FALSE;
11038     }
11039
11040   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11041      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11042      can, we still need to deal with those global symbols that got
11043      converted to local in a version script.  */
11044
11045   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11046   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11047
11048   if (dynamic
11049       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11050       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11051     {
11052       Elf_Internal_Sym sym;
11053       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11054       long last_local = 0;
11055
11056       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11057       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11058         {
11059           asection *s;
11060
11061           sym.st_size = 0;
11062           sym.st_name = 0;
11063           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11064           sym.st_other = 0;
11065           sym.st_target_internal = 0;
11066
11067           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11068             {
11069               int indx;
11070               bfd_byte *dest;
11071               long dynindx;
11072
11073               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11074               if (dynindx <= 0)
11075                 continue;
11076               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11077               BFD_ASSERT (indx > 0);
11078               sym.st_shndx = indx;
11079               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11080                 return FALSE;
11081               sym.st_value = s->vma;
11082               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11083               if (last_local < dynindx)
11084                 last_local = dynindx;
11085               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11086             }
11087         }
11088
11089       /* Write out the local dynsyms.  */
11090       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11091         {
11092           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11093           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11094             {
11095               asection *s;
11096               bfd_byte *dest;
11097
11098               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11099                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11100                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11101               sym = e->isym;
11102               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11103
11104               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11105                                               e->isym.st_shndx);
11106               if (s != NULL)
11107                 {
11108                   sym.st_shndx =
11109                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11110                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11111                     return FALSE;
11112                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11113                                   + s->output_offset
11114                                   + e->isym.st_value);
11115                 }
11116
11117               if (last_local < e->dynindx)
11118                 last_local = e->dynindx;
11119
11120               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11121               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11122             }
11123         }
11124
11125       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11126         last_local + 1;
11127     }
11128
11129   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11130   eoinfo.failed = FALSE;
11131   eoinfo.localsyms = FALSE;
11132   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11133   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11134   if (eoinfo.failed)
11135     return FALSE;
11136
11137   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11138      table, do it now.  */
11139   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
11140     {
11141       typedef int (*out_sym_func)
11142         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11143          struct elf_link_hash_entry *);
11144
11145       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11146              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11147         return FALSE;
11148     }
11149
11150   /* Flush all symbols to the file.  */
11151   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11152     return FALSE;
11153
11154   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11155   off += symtab_hdr->sh_size;
11156
11157   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11158   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11159     {
11160       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11161       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11162       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11163       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11164       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11165
11166       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11167                                                        off, TRUE);
11168
11169       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11170           || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11171         return FALSE;
11172     }
11173
11174
11175   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11176      section.  */
11177   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11178   /* sh_name was set in prep_headers.  */
11179   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11180   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11181   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11182   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11183   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11184   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11185   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11186   /* sh_offset is set just below.  */
11187   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11188
11189   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
11190   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
11191
11192   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11193     {
11194       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11195           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11196         return FALSE;
11197     }
11198
11199   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11200   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11201     {
11202       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11203       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11204         continue;
11205
11206       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11207         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel);
11208       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11209         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela);
11210
11211       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11212          trying to swap the relocs out itself.  */
11213       o->reloc_count = 0;
11214     }
11215
11216   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11217     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11218
11219   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11220      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11221   if (dynamic)
11222     {
11223       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11224
11225       /* Fix up .dynamic entries.  */
11226       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11227       BFD_ASSERT (o != NULL);
11228
11229       dyncon = o->contents;
11230       dynconend = o->contents + o->size;
11231       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11232         {
11233           Elf_Internal_Dyn dyn;
11234           const char *name;
11235           unsigned int type;
11236
11237           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11238
11239           switch (dyn.d_tag)
11240             {
11241             default:
11242               continue;
11243             case DT_NULL:
11244               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11245                 {
11246                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11247                     {
11248                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11249                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11250                     default: continue;
11251                     }
11252                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11253                   relativecount = 0;
11254                   break;
11255                 }
11256               continue;
11257
11258             case DT_INIT:
11259               name = info->init_function;
11260               goto get_sym;
11261             case DT_FINI:
11262               name = info->fini_function;
11263             get_sym:
11264               {
11265                 struct elf_link_hash_entry *h;
11266
11267                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11268                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11269                 if (h != NULL
11270                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11271                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11272                   {
11273                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11274                     o = h->root.u.def.section;
11275                     if (o->output_section != NULL)
11276                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11277                                          + o->output_offset);
11278                     else
11279                       {
11280                         /* The symbol is imported from another shared
11281                            library and does not apply to this one.  */
11282                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11283                       }
11284                     break;
11285                   }
11286               }
11287               continue;
11288
11289             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11290               name = ".preinit_array";
11291               goto get_size;
11292             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11293               name = ".init_array";
11294               goto get_size;
11295             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11296               name = ".fini_array";
11297             get_size:
11298               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11299               if (o == NULL)
11300                 {
11301                   (*_bfd_error_handler)
11302                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11303                   goto error_return;
11304                 }
11305               if (o->size == 0)
11306                 (*_bfd_error_handler)
11307                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11308               dyn.d_un.d_val = o->size;
11309               break;
11310
11311             case DT_PREINIT_ARRAY:
11312               name = ".preinit_array";
11313               goto get_vma;
11314             case DT_INIT_ARRAY:
11315               name = ".init_array";
11316               goto get_vma;
11317             case DT_FINI_ARRAY:
11318               name = ".fini_array";
11319               goto get_vma;
11320
11321             case DT_HASH:
11322               name = ".hash";
11323               goto get_vma;
11324             case DT_GNU_HASH:
11325               name = ".gnu.hash";
11326               goto get_vma;
11327             case DT_STRTAB:
11328               name = ".dynstr";
11329               goto get_vma;
11330             case DT_SYMTAB:
11331               name = ".dynsym";
11332               goto get_vma;
11333             case DT_VERDEF:
11334               name = ".gnu.version_d";
11335               goto get_vma;
11336             case DT_VERNEED:
11337               name = ".gnu.version_r";
11338               goto get_vma;
11339             case DT_VERSYM:
11340               name = ".gnu.version";
11341             get_vma:
11342               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11343               if (o == NULL)
11344                 {
11345                   (*_bfd_error_handler)
11346                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11347                   goto error_return;
11348                 }
11349               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11350                 {
11351                   (*_bfd_error_handler)
11352                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11353                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11354                   goto error_return;
11355                 }
11356               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11357               break;
11358
11359             case DT_REL:
11360             case DT_RELA:
11361             case DT_RELSZ:
11362             case DT_RELASZ:
11363               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11364                 type = SHT_REL;
11365               else
11366                 type = SHT_RELA;
11367               dyn.d_un.d_val = 0;
11368               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11369               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11370                 {
11371                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11372
11373                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11374                   if (hdr->sh_type == type
11375                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11376                     {
11377                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11378                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11379                       else
11380                         {
11381                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11382                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11383                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11384                         }
11385                     }
11386                 }
11387               break;
11388             }
11389           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11390         }
11391     }
11392
11393   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11394   if (dynobj != NULL)
11395     {
11396       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11397         goto error_return;
11398
11399       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11400       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11401            || info->error_textrel)
11402           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11403         {
11404           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11405
11406           dyncon = o->contents;
11407           dynconend = o->contents + o->size;
11408           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11409             {
11410               Elf_Internal_Dyn dyn;
11411
11412               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11413
11414               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11415                 {
11416                   if (info->error_textrel)
11417                     info->callbacks->einfo
11418                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11419                   else
11420                     info->callbacks->einfo
11421                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11422                   break;
11423                 }
11424             }
11425         }
11426
11427       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11428         {
11429           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11430               || o->size == 0
11431               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11432             continue;
11433           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11434             {
11435               /* At this point, we are only interested in sections
11436                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11437               continue;
11438             }
11439           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11440             continue;
11441           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11442             continue;
11443           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11444             {
11445               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11446               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11447                                               o->contents,
11448                                               (file_ptr) o->output_offset,
11449                                               o->size))
11450                 goto error_return;
11451             }
11452           else
11453             {
11454               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11455                  stringtab.  */
11456               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11457               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11458                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11459                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11460                 goto error_return;
11461             }
11462         }
11463     }
11464
11465   if (info->relocatable)
11466     {
11467       bfd_boolean failed = FALSE;
11468
11469       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11470       if (failed)
11471         goto error_return;
11472     }
11473
11474   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11475   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11476     {
11477       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11478         goto error_return;
11479     }
11480
11481   if (info->eh_frame_hdr)
11482     {
11483       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11484         goto error_return;
11485     }
11486
11487   if (flinfo.symstrtab != NULL)
11488     _bfd_stringtab_free (flinfo.symstrtab);
11489   if (flinfo.contents != NULL)
11490     free (flinfo.contents);
11491   if (flinfo.external_relocs != NULL)
11492     free (flinfo.external_relocs);
11493   if (flinfo.internal_relocs != NULL)
11494     free (flinfo.internal_relocs);
11495   if (flinfo.external_syms != NULL)
11496     free (flinfo.external_syms);
11497   if (flinfo.locsym_shndx != NULL)
11498     free (flinfo.locsym_shndx);
11499   if (flinfo.internal_syms != NULL)
11500     free (flinfo.internal_syms);
11501   if (flinfo.indices != NULL)
11502     free (flinfo.indices);
11503   if (flinfo.sections != NULL)
11504     free (flinfo.sections);
11505   if (flinfo.symbuf != NULL)
11506     free (flinfo.symbuf);
11507   if (flinfo.symshndxbuf != NULL)
11508     free (flinfo.symshndxbuf);
11509   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11510     {
11511       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11512       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11513         free (esdo->rel.hashes);
11514       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11515         free (esdo->rela.hashes);
11516     }
11517
11518   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11519
11520   if (attr_section)
11521     {
11522       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11523       if (contents == NULL)
11524         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11525       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11526       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11527       free (contents);
11528     }
11529
11530   return TRUE;
11531
11532  error_return:
11533   if (flinfo.symstrtab != NULL)
11534     _bfd_stringtab_free (flinfo.symstrtab);
11535   if (flinfo.contents != NULL)
11536     free (flinfo.contents);
11537   if (flinfo.external_relocs != NULL)
11538     free (flinfo.external_relocs);
11539   if (flinfo.internal_relocs != NULL)
11540     free (flinfo.internal_relocs);
11541   if (flinfo.external_syms != NULL)
11542     free (flinfo.external_syms);
11543   if (flinfo.locsym_shndx != NULL)
11544     free (flinfo.locsym_shndx);
11545   if (flinfo.internal_syms != NULL)
11546     free (flinfo.internal_syms);
11547   if (flinfo.indices != NULL)
11548     free (flinfo.indices);
11549   if (flinfo.sections != NULL)
11550     free (flinfo.sections);
11551   if (flinfo.symbuf != NULL)
11552     free (flinfo.symbuf);
11553   if (flinfo.symshndxbuf != NULL)
11554     free (flinfo.symshndxbuf);
11555   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11556     {
11557       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11558       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11559         free (esdo->rel.hashes);
11560       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11561         free (esdo->rela.hashes);
11562     }
11563
11564   return FALSE;
11565 }
11566 \f
11567 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11568
11569 static bfd_boolean
11570 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11571                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11572 {
11573   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11574   const struct elf_backend_data *bed;
11575
11576   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11577   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11578
11579   cookie->abfd = abfd;
11580   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11581   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11582   if (cookie->bad_symtab)
11583     {
11584       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11585       cookie->extsymoff = 0;
11586     }
11587   else
11588     {
11589       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11590       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11591     }
11592
11593   if (bed->s->arch_size == 32)
11594     cookie->r_sym_shift = 8;
11595   else
11596     cookie->r_sym_shift = 32;
11597
11598   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11599   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11600     {
11601       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11602                                               cookie->locsymcount, 0,
11603                                               NULL, NULL, NULL);
11604       if (cookie->locsyms == NULL)
11605         {
11606           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11607           return FALSE;
11608         }
11609       if (info->keep_memory)
11610         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11611     }
11612   return TRUE;
11613 }
11614
11615 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11616
11617 static void
11618 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11619 {
11620   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11621
11622   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11623   if (cookie->locsyms != NULL
11624       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11625     free (cookie->locsyms);
11626 }
11627
11628 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11629    of input bfd ABFD.  */
11630
11631 static bfd_boolean
11632 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11633                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11634                         asection *sec)
11635 {
11636   const struct elf_backend_data *bed;
11637
11638   if (sec->reloc_count == 0)
11639     {
11640       cookie->rels = NULL;
11641       cookie->relend = NULL;
11642     }
11643   else
11644     {
11645       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11646
11647       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11648                                                 info->keep_memory);
11649       if (cookie->rels == NULL)
11650         return FALSE;
11651       cookie->rel = cookie->rels;
11652       cookie->relend = (cookie->rels
11653                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11654     }
11655   cookie->rel = cookie->rels;
11656   return TRUE;
11657 }
11658
11659 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11660    if appropriate.  */
11661
11662 static void
11663 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11664                         asection *sec)
11665 {
11666   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11667     free (cookie->rels);
11668 }
11669
11670 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11671
11672 static bfd_boolean
11673 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11674                                struct bfd_link_info *info,
11675                                asection *sec)
11676 {
11677   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11678     goto error1;
11679   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11680     goto error2;
11681   return TRUE;
11682
11683  error2:
11684   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11685  error1:
11686   return FALSE;
11687 }
11688
11689 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11690    if appropriate.  */
11691
11692 static void
11693 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11694                                asection *sec)
11695 {
11696   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11697   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11698 }
11699 \f
11700 /* Garbage collect unused sections.  */
11701
11702 /* Default gc_mark_hook.  */
11703
11704 asection *
11705 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11706                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11707                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11708                        struct elf_link_hash_entry *h,
11709                        Elf_Internal_Sym *sym)
11710 {
11711   const char *sec_name;
11712
11713   if (h != NULL)
11714     {
11715       switch (h->root.type)
11716         {
11717         case bfd_link_hash_defined:
11718         case bfd_link_hash_defweak:
11719           return h->root.u.def.section;
11720
11721         case bfd_link_hash_common:
11722           return h->root.u.c.p->section;
11723
11724         case bfd_link_hash_undefined:
11725         case bfd_link_hash_undefweak:
11726           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11727              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11728              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11729              symbols for orphan input sections that have a name
11730              representable as a C identifier.  */
11731           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11732             sec_name = h->root.root.string + 8;
11733           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11734             sec_name = h->root.root.string + 7;
11735           else
11736             sec_name = NULL;
11737
11738           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11739             {
11740               bfd *i;
11741
11742               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11743                 {
11744                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11745                   if (sec)
11746                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11747                 }
11748             }
11749           break;
11750
11751         default:
11752           break;
11753         }
11754     }
11755   else
11756     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11757
11758   return NULL;
11759 }
11760
11761 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11762    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11763    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11764
11765 asection *
11766 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11767                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11768                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11769 {
11770   unsigned long r_symndx;
11771   struct elf_link_hash_entry *h;
11772
11773   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11774   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11775     return NULL;
11776
11777   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11778       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11779     {
11780       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11781       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11782              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11783         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11784       h->mark = 1;
11785       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11786          keep the non-weak definition because many backends put
11787          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11788          handling copy relocs.  */
11789       if (h->u.weakdef != NULL)
11790         h->u.weakdef->mark = 1;
11791       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11792     }
11793
11794   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11795                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11796 }
11797
11798 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11799    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11800    the relocation symbol.  */
11801
11802 bfd_boolean
11803 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11804                         asection *sec,
11805                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11806                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11807 {
11808   asection *rsec;
11809
11810   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11811   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11812     {
11813       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11814           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11815         rsec->gc_mark = 1;
11816       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11817         return FALSE;
11818     }
11819   return TRUE;
11820 }
11821
11822 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11823    it and any sections in this section's group, and all the sections
11824    which define symbols to which it refers.  */
11825
11826 bfd_boolean
11827 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11828                   asection *sec,
11829                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11830 {
11831   bfd_boolean ret;
11832   asection *group_sec, *eh_frame;
11833
11834   sec->gc_mark = 1;
11835
11836   /* Mark all the sections in the group.  */
11837   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11838   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11839     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11840       return FALSE;
11841
11842   /* Look through the section relocs.  */
11843   ret = TRUE;
11844   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11845   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11846       && sec->reloc_count > 0
11847       && sec != eh_frame)
11848     {
11849       struct elf_reloc_cookie cookie;
11850
11851       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11852         ret = FALSE;
11853       else
11854         {
11855           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11856             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11857               {
11858                 ret = FALSE;
11859                 break;
11860               }
11861           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11862         }
11863     }
11864
11865   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11866     {
11867       struct elf_reloc_cookie cookie;
11868
11869       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11870         ret = FALSE;
11871       else
11872         {
11873           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11874                                       gc_mark_hook, &cookie))
11875             ret = FALSE;
11876           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11877         }
11878     }
11879
11880   return ret;
11881 }
11882
11883 /* Keep debug and special sections.  */
11884
11885 bfd_boolean
11886 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
11887                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
11888 {
11889   bfd *ibfd;
11890
11891   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
11892     {
11893       asection *isec;
11894       bfd_boolean some_kept;
11895
11896       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
11897         continue;
11898
11899       /* Ensure all linker created sections are kept, and see whether
11900          any other section is already marked.  */
11901       some_kept = FALSE;
11902       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11903         {
11904           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
11905             isec->gc_mark = 1;
11906           else if (isec->gc_mark)
11907             some_kept = TRUE;
11908         }
11909
11910       /* If no section in this file will be kept, then we can
11911          toss out debug sections.  */
11912       if (!some_kept)
11913         continue;
11914
11915       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
11916          not part of a group, or when we have single-member groups.  */
11917       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11918         if ((elf_next_in_group (isec) == NULL
11919              || elf_next_in_group (isec) == isec)
11920             && ((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
11921                 || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0))
11922           isec->gc_mark = 1;
11923     }
11924   return TRUE;
11925 }
11926
11927 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11928
11929 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11930 {
11931   struct bfd_link_info *info;
11932   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11933                        bfd_boolean);
11934 };
11935
11936 static bfd_boolean
11937 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11938 {
11939   if (!h->mark
11940       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11941             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11942            && !(h->def_regular
11943                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
11944           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
11945           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
11946     {
11947       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
11948
11949       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11950       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11951       h->def_regular = 0;
11952       h->ref_regular = 0;
11953       h->ref_regular_nonweak = 0;
11954     }
11955
11956   return TRUE;
11957 }
11958
11959 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11960
11961 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11962   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11963
11964 static bfd_boolean
11965 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11966 {
11967   bfd *sub;
11968   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11969   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11970   unsigned long section_sym_count;
11971   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11972
11973   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11974     {
11975       asection *o;
11976
11977       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11978         continue;
11979
11980       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11981         {
11982           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11983              sections in the section group.  If the first member of
11984              the section group is excluded, we will also exclude the
11985              group section.  */
11986           if (o->flags & SEC_GROUP)
11987             {
11988               asection *first = elf_next_in_group (o);
11989               o->gc_mark = first->gc_mark;
11990             }
11991
11992           if (o->gc_mark)
11993             continue;
11994
11995           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11996           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11997             continue;
11998
11999           /* Since this is early in the link process, it is simple
12000              to remove a section from the output.  */
12001           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12002
12003           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12004             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12005
12006           /* But we also have to update some of the relocation
12007              info we collected before.  */
12008           if (gc_sweep_hook
12009               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12010               && o->reloc_count > 0
12011               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12012             {
12013               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12014               bfd_boolean r;
12015
12016               internal_relocs
12017                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12018                                              info->keep_memory);
12019               if (internal_relocs == NULL)
12020                 return FALSE;
12021
12022               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12023
12024               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12025                 free (internal_relocs);
12026
12027               if (!r)
12028                 return FALSE;
12029             }
12030         }
12031     }
12032
12033   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12034      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12035      static symbol table as well?  */
12036   sweep_info.info = info;
12037   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12038   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12039                           &sweep_info);
12040
12041   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12042   return TRUE;
12043 }
12044
12045 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12046    elf_link_hash_traverse.  */
12047
12048 static bfd_boolean
12049 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12050 {
12051   /* Those that are not vtables.  */
12052   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12053     return TRUE;
12054
12055   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12056   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12057     return TRUE;
12058
12059   /* If we've already been done, exit.  */
12060   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12061     return TRUE;
12062
12063   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12064   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12065
12066   if (h->vtable->used == NULL)
12067     {
12068       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12069          parent's table.  */
12070       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12071       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12072     }
12073   else
12074     {
12075       size_t n;
12076       bfd_boolean *cu, *pu;
12077
12078       /* Or the parent's entries into ours.  */
12079       cu = h->vtable->used;
12080       cu[-1] = TRUE;
12081       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12082       if (pu != NULL)
12083         {
12084           const struct elf_backend_data *bed;
12085           unsigned int log_file_align;
12086
12087           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12088           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12089           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12090           while (n--)
12091             {
12092               if (*pu)
12093                 *cu = TRUE;
12094               pu++;
12095               cu++;
12096             }
12097         }
12098     }
12099
12100   return TRUE;
12101 }
12102
12103 static bfd_boolean
12104 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12105 {
12106   asection *sec;
12107   bfd_vma hstart, hend;
12108   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12109   const struct elf_backend_data *bed;
12110   unsigned int log_file_align;
12111
12112   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12113      well as those that are not loaded.  */
12114   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12115     return TRUE;
12116
12117   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12118               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12119
12120   sec = h->root.u.def.section;
12121   hstart = h->root.u.def.value;
12122   hend = hstart + h->size;
12123
12124   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12125   if (!relstart)
12126     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12127   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12128   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12129
12130   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12131
12132   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12133     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12134       {
12135         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12136         if (h->vtable->used
12137             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12138           {
12139             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12140             if (h->vtable->used[entry])
12141               continue;
12142           }
12143         /* Otherwise, kill it.  */
12144         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12145       }
12146
12147   return TRUE;
12148 }
12149
12150 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12151    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12152    referenced.  */
12153
12154 bfd_boolean
12155 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12156 {
12157   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12158
12159   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12160        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12161       && (h->ref_dynamic
12162           || ((!info->executable || info->export_dynamic)
12163               && h->def_regular
12164               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12165               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12166               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12167                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12168                                                h->root.root.string)))))
12169     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12170
12171   return TRUE;
12172 }
12173
12174 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12175    and the section containing the entry symbol.  */
12176
12177 void
12178 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12179 {
12180   struct bfd_sym_chain *sym;
12181
12182   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12183     {
12184       struct elf_link_hash_entry *h;
12185
12186       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12187                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12188
12189       if (h != NULL
12190           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12191               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12192           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12193         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12194     }
12195 }
12196
12197 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12198
12199 bfd_boolean
12200 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12201 {
12202   bfd_boolean ok = TRUE;
12203   bfd *sub;
12204   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12205   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12206
12207   if (!bed->can_gc_sections
12208       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12209     {
12210       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12211       return TRUE;
12212     }
12213
12214   bed->gc_keep (info);
12215
12216   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12217      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12218   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12219   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12220     {
12221       asection *sec;
12222       struct elf_reloc_cookie cookie;
12223
12224       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12225       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12226         {
12227           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12228           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12229               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12230             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12231           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12232           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12233         }
12234     }
12235   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12236
12237   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12238   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12239                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
12240                           &ok);
12241   if (!ok)
12242     return FALSE;
12243
12244   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12245   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12246                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
12247                           &ok);
12248   if (!ok)
12249     return FALSE;
12250
12251   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12252   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
12253     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12254                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
12255                             info);
12256
12257   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12258   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12259   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12260     {
12261       asection *o;
12262
12263       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12264         continue;
12265
12266       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12267          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12268          of a group.  */
12269       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12270         if (!o->gc_mark
12271             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12272             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12273                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12274                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12275           {
12276             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12277               return FALSE;
12278           }
12279     }
12280
12281   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12282   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12283
12284   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12285   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12286 }
12287 \f
12288 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12289
12290 bfd_boolean
12291 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12292                              asection *sec,
12293                              struct elf_link_hash_entry *h,
12294                              bfd_vma offset)
12295 {
12296   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12297   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12298   bfd_size_type extsymcount;
12299   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12300
12301   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12302      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12303      this point.  */
12304   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12305   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12306     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12307
12308   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12309   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12310
12311   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12312      offset as the relocation.  */
12313   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12314     {
12315       if ((child = *search) != NULL
12316           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12317               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12318           && child->root.u.def.section == sec
12319           && child->root.u.def.value == offset)
12320         goto win;
12321     }
12322
12323   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12324                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12325   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12326   return FALSE;
12327
12328  win:
12329   if (!child->vtable)
12330     {
12331       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12332           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
12333       if (!child->vtable)
12334         return FALSE;
12335     }
12336   if (!h)
12337     {
12338       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12339          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12340          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12341          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12342
12343       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12344     }
12345   else
12346     child->vtable->parent = h;
12347
12348   return TRUE;
12349 }
12350
12351 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12352
12353 bfd_boolean
12354 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12355                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12356                            struct elf_link_hash_entry *h,
12357                            bfd_vma addend)
12358 {
12359   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12360   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12361
12362   if (!h->vtable)
12363     {
12364       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12365           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
12366       if (!h->vtable)
12367         return FALSE;
12368     }
12369
12370   if (addend >= h->vtable->size)
12371     {
12372       size_t size, bytes, file_align;
12373       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12374
12375       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12376          a zero size.  */
12377       file_align = 1 << log_file_align;
12378       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12379         size = addend + file_align;
12380       else
12381         {
12382           size = h->size;
12383           if (addend >= size)
12384             {
12385               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12386                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12387               size = addend + file_align;
12388             }
12389         }
12390       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12391
12392       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12393          consolidation pass.  */
12394       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12395
12396       if (ptr)
12397         {
12398           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12399
12400           if (ptr != NULL)
12401             {
12402               size_t oldbytes;
12403
12404               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12405                           * sizeof (bfd_boolean));
12406               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12407             }
12408         }
12409       else
12410         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12411
12412       if (ptr == NULL)
12413         return FALSE;
12414
12415       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12416       h->vtable->used = ptr + 1;
12417       h->vtable->size = size;
12418     }
12419
12420   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12421
12422   return TRUE;
12423 }
12424
12425 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12426 typedef struct
12427 {
12428   char *flag_name;
12429   flagword flag_value;
12430 } elf_flags_to_name_table;
12431
12432 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12433 {
12434   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12435   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12436   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12437   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12438   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12439   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12440   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12441   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12442   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12443   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12444   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12445   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12446 };
12447
12448 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12449 bfd_boolean
12450 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12451                               struct flag_info *flaginfo,
12452                               asection *section)
12453 {
12454   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12455
12456   if (!flaginfo->flags_initialized)
12457     {
12458       bfd *obfd = info->output_bfd;
12459       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12460       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12461       int with_hex = 0;
12462       int without_hex = 0;
12463
12464       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12465         {
12466           unsigned i;
12467           flagword (*lookup) (char *);
12468
12469           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12470           if (lookup != NULL)
12471             {
12472               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12473
12474               if (hexval != 0)
12475                 {
12476                   if (tf->with == with_flags)
12477                     with_hex |= hexval;
12478                   else if (tf->with == without_flags)
12479                     without_hex |= hexval;
12480                   tf->valid = TRUE;
12481                   continue;
12482                 }
12483             }
12484           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12485             {
12486               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12487                 {
12488                   if (tf->with == with_flags)
12489                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12490                   else if (tf->with == without_flags)
12491                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12492                   tf->valid = TRUE;
12493                   break;
12494                 }
12495             }
12496           if (!tf->valid)
12497             {
12498               info->callbacks->einfo
12499                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12500               return FALSE;
12501             }
12502         }
12503       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12504       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12505       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12506     }
12507
12508   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12509     return FALSE;
12510
12511   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12512     return FALSE;
12513
12514   return TRUE;
12515 }
12516
12517 struct alloc_got_off_arg {
12518   bfd_vma gotoff;
12519   struct bfd_link_info *info;
12520 };
12521
12522 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12523    to real got offsets.  */
12524
12525 static bfd_boolean
12526 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12527 {
12528   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12529   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12530   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12531
12532   if (h->got.refcount > 0)
12533     {
12534       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12535       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12536     }
12537   else
12538     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12539
12540   return TRUE;
12541 }
12542
12543 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12544    we're done.  Should be called from final_link.  */
12545
12546 bfd_boolean
12547 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12548                                         struct bfd_link_info *info)
12549 {
12550   bfd *i;
12551   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12552   bfd_vma gotoff;
12553   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12554
12555   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12556
12557   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12558     return FALSE;
12559
12560   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12561      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12562   if (bed->want_got_plt)
12563     gotoff = 0;
12564   else
12565     gotoff = bed->got_header_size;
12566
12567   /* Do the local .got entries first.  */
12568   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12569     {
12570       bfd_signed_vma *local_got;
12571       bfd_size_type j, locsymcount;
12572       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12573
12574       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12575         continue;
12576
12577       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12578       if (!local_got)
12579         continue;
12580
12581       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12582       if (elf_bad_symtab (i))
12583         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12584       else
12585         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12586
12587       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12588         {
12589           if (local_got[j] > 0)
12590             {
12591               local_got[j] = gotoff;
12592               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12593             }
12594           else
12595             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12596         }
12597     }
12598
12599   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12600      adjust_dynamic_symbol  */
12601   gofarg.gotoff = gotoff;
12602   gofarg.info = info;
12603   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12604                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12605                           &gofarg);
12606   return TRUE;
12607 }
12608
12609 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12610    got entry reference counting is enabled.  */
12611
12612 bfd_boolean
12613 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12614 {
12615   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12616     return FALSE;
12617
12618   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12619   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12620 }
12621
12622 bfd_boolean
12623 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12624 {
12625   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12626
12627   if (rcookie->bad_symtab)
12628     rcookie->rel = rcookie->rels;
12629
12630   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12631     {
12632       unsigned long r_symndx;
12633
12634       if (! rcookie->bad_symtab)
12635         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12636           return FALSE;
12637       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12638         continue;
12639
12640       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12641       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12642         return TRUE;
12643
12644       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12645           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12646         {
12647           struct elf_link_hash_entry *h;
12648
12649           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12650
12651           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12652                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12653             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12654
12655           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12656                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12657               && discarded_section (h->root.u.def.section))
12658             return TRUE;
12659           else
12660             return FALSE;
12661         }
12662       else
12663         {
12664           /* It's not a relocation against a global symbol,
12665              but it could be a relocation against a local
12666              symbol for a discarded section.  */
12667           asection *isec;
12668           Elf_Internal_Sym *isym;
12669
12670           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12671           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12672           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12673           if (isec != NULL && discarded_section (isec))
12674             return TRUE;
12675         }
12676       return FALSE;
12677     }
12678   return FALSE;
12679 }
12680
12681 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12682    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12683 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12684    which is true for all known assemblers.  */
12685
12686 bfd_boolean
12687 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12688 {
12689   struct elf_reloc_cookie cookie;
12690   asection *stab, *eh;
12691   const struct elf_backend_data *bed;
12692   bfd *abfd;
12693   bfd_boolean ret = FALSE;
12694
12695   if (info->traditional_format
12696       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12697     return FALSE;
12698
12699   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12700   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12701     {
12702       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12703         continue;
12704
12705       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12706
12707       eh = NULL;
12708       if (!info->relocatable)
12709         {
12710           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12711           while (eh != NULL
12712                  && (eh->size == 0
12713                      || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12714             eh = bfd_get_next_section_by_name (eh);
12715         }
12716
12717       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12718       if (stab != NULL
12719           && (stab->size == 0
12720               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12721               || stab->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS))
12722         stab = NULL;
12723
12724       if (stab == NULL
12725           && eh == NULL
12726           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12727         continue;
12728
12729       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12730         return FALSE;
12731
12732       if (stab != NULL
12733           && stab->reloc_count > 0
12734           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12735         {
12736           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12737                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12738                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12739                                           &cookie))
12740             ret = TRUE;
12741           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12742         }
12743
12744       while (eh != NULL
12745              && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12746         {
12747           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12748           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12749                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12750                                                  &cookie))
12751             ret = TRUE;
12752           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12753           eh = bfd_get_next_section_by_name (eh);
12754         }
12755
12756       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12757           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12758         ret = TRUE;
12759
12760       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12761     }
12762   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12763
12764   if (info->eh_frame_hdr
12765       && !info->relocatable
12766       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12767     ret = TRUE;
12768
12769   return ret;
12770 }
12771
12772 bfd_boolean
12773 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12774                                  asection *sec,
12775                                  struct bfd_link_info *info)
12776 {
12777   flagword flags;
12778   const char *name, *key;
12779   struct bfd_section_already_linked *l;
12780   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12781
12782   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12783     return FALSE;
12784
12785   flags = sec->flags;
12786
12787   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12788      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12789   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12790     return FALSE;
12791
12792   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12793      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12794   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12795     return FALSE;
12796
12797   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12798   name = sec->name;
12799   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
12800       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12801       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12802     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12803   else
12804     {
12805       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
12806       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12807           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12808         key++;
12809       else
12810         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
12811            naming convention.  In this case we won't be matching
12812            single member groups.  */
12813         key = name;
12814     }
12815
12816   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
12817
12818   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12819     {
12820       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12821          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
12822          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
12823          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
12824          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
12825          type of section.  */
12826       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12827            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
12828                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
12829           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
12830         {
12831           /* The section has already been linked.  See if we should
12832              issue a warning.  */
12833           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
12834             return FALSE;
12835
12836           if (flags & SEC_GROUP)
12837             {
12838               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12839               asection *s = first;
12840
12841               while (s != NULL)
12842                 {
12843                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12844                   /* Record which group discards it.  */
12845                   s->kept_section = l->sec;
12846                   s = elf_next_in_group (s);
12847                   /* These lists are circular.  */
12848                   if (s == first)
12849                     break;
12850                 }
12851             }
12852
12853           return TRUE;
12854         }
12855     }
12856
12857   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12858      linkonce section and vice versa.  */
12859   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12860     {
12861       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12862
12863       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12864         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12865         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12866           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12867               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12868             {
12869               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12870               first->kept_section = l->sec;
12871               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12872               break;
12873             }
12874     }
12875   else
12876     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12877     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12878       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12879         {
12880           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12881
12882           if (first != NULL
12883               && elf_next_in_group (first) == first
12884               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12885             {
12886               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12887               sec->kept_section = first;
12888               break;
12889             }
12890         }
12891
12892   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12893      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12894      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12895      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12896      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12897      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12898      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12899      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12900      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12901      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12902      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12903
12904   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12905     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12906       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12907           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12908         {
12909           if (abfd != l->sec->owner)
12910             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12911           break;
12912         }
12913
12914   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12915   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12916     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12917   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
12918 }
12919
12920 bfd_boolean
12921 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12922 {
12923   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12924 }
12925
12926 unsigned int
12927 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12928 {
12929   return SHN_COMMON;
12930 }
12931
12932 asection *
12933 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12934 {
12935   return bfd_com_section_ptr;
12936 }
12937
12938 bfd_vma
12939 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12940                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12941                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12942                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12943                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12944 {
12945   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12946   return bed->s->arch_size / 8;
12947 }
12948
12949 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12950
12951 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12952
12953 static const char *
12954 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12955                                 asection *  sec,
12956                                 bfd_boolean is_rela)
12957 {
12958   char *name;
12959   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
12960   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
12961
12962   if (old_name == NULL)
12963     return NULL;
12964
12965   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
12966   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
12967
12968   return name;
12969 }
12970
12971 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12972    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12973    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12974    of IS_RELA.  */
12975
12976 asection *
12977 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12978                                     asection *  sec,
12979                                     bfd_boolean is_rela)
12980 {
12981   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12982
12983   if (reloc_sec == NULL)
12984     {
12985       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12986
12987       if (name != NULL)
12988         {
12989           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
12990
12991           if (reloc_sec != NULL)
12992             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12993         }
12994     }
12995
12996   return reloc_sec;
12997 }
12998
12999 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13000    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13001    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13002    structure.
13003
13004    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13005    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13006    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13007    string table associated with ABFD.  */
13008
13009 asection *
13010 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
13011                                      bfd *              dynobj,
13012                                      unsigned int       alignment,
13013                                      bfd *              abfd,
13014                                      bfd_boolean        is_rela)
13015 {
13016   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13017
13018   if (reloc_sec == NULL)
13019     {
13020       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13021
13022       if (name == NULL)
13023         return NULL;
13024
13025       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13026
13027       if (reloc_sec == NULL)
13028         {
13029           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13030                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13031           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13032             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13033
13034           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13035           if (reloc_sec != NULL)
13036             {
13037               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13038                 reloc_sec = NULL;
13039             }
13040         }
13041
13042       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13043     }
13044
13045   return reloc_sec;
13046 }
13047
13048 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
13049 void
13050 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13051     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
13052     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
13053 {
13054   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
13055   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
13056
13057   ehdest->type = ehsrc->type;
13058   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13059 }
13060
13061 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13062
13063 void
13064 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13065 {
13066   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13067   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13068   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13069   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13070 }
13071
13072 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13073
13074 void
13075 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13076 {
13077   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13078   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13079   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13080   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13081 }