Fix unexpected failures in the linker testsuite for ARM VxWorks targets.
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 asection *
58 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
59                              unsigned long r_symndx,
60                              bfd_boolean discard)
61 {
62   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
63       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
64     {
65       struct elf_link_hash_entry *h;
66
67       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
68
69       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
70              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
71         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
72
73       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
74            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
75            && discarded_section (h->root.u.def.section))
76         return h->root.u.def.section;
77       else
78         return NULL;
79     }
80   else
81     {
82       /* It's not a relocation against a global symbol,
83          but it could be a relocation against a local
84          symbol for a discarded section.  */
85       asection *isec;
86       Elf_Internal_Sym *isym;
87
88       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
89       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
90       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
91       if (isec != NULL
92           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
93         return isec;
94      }
95   return NULL;
96 }
97
98 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
99
100 struct elf_link_hash_entry *
101 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
102                              struct bfd_link_info *info,
103                              asection *sec,
104                              const char *name)
105 {
106   struct elf_link_hash_entry *h;
107   struct bfd_link_hash_entry *bh;
108   const struct elf_backend_data *bed;
109
110   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
111   if (h != NULL)
112     {
113       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
114          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
115          defined in shared libraries can't be overridden, because we
116          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
117       h->root.type = bfd_link_hash_new;
118     }
119
120   bh = &h->root;
121   bed = get_elf_backend_data (abfd);
122   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
123                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
124                                          &bh))
125     return NULL;
126   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
127   h->def_regular = 1;
128   h->non_elf = 0;
129   h->root.linker_def = 1;
130   h->type = STT_OBJECT;
131   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
132     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
133
134   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
135   return h;
136 }
137
138 bfd_boolean
139 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
140 {
141   flagword flags;
142   asection *s;
143   struct elf_link_hash_entry *h;
144   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
145   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
146
147   /* This function may be called more than once.  */
148   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
149   if (s != NULL)
150     return TRUE;
151
152   flags = bed->dynamic_sec_flags;
153
154   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
155                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
156                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
157                                           (bed->dynamic_sec_flags
158                                            | SEC_READONLY));
159   if (s == NULL
160       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
161     return FALSE;
162   htab->srelgot = s;
163
164   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
165   if (s == NULL
166       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->sgot = s;
169
170   if (bed->want_got_plt)
171     {
172       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
173       if (s == NULL
174           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
175                                          bed->s->log_file_align))
176         return FALSE;
177       htab->sgotplt = s;
178     }
179
180   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
181   s->size += bed->got_header_size;
182
183   if (bed->want_got_sym)
184     {
185       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
186          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
187          because we don't want to define the symbol if we are not creating
188          a global offset table.  */
189       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
190                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
191       elf_hash_table (info)->hgot = h;
192       if (h == NULL)
193         return FALSE;
194     }
195
196   return TRUE;
197 }
198 \f
199 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
200 static bfd_boolean
201 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
202 {
203   struct elf_link_hash_table *hash_table;
204
205   hash_table = elf_hash_table (info);
206   if (hash_table->dynobj == NULL)
207     hash_table->dynobj = abfd;
208
209   if (hash_table->dynstr == NULL)
210     {
211       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
212       if (hash_table->dynstr == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215   return TRUE;
216 }
217
218 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
219    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
220    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
221    when the final executable is run, so we need to create them before
222    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
223    actual contents and size of these sections later.  */
224
225 bfd_boolean
226 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
227 {
228   flagword flags;
229   asection *s;
230   const struct elf_backend_data *bed;
231   struct elf_link_hash_entry *h;
232
233   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
234     return FALSE;
235
236   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
237     return TRUE;
238
239   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
240     return FALSE;
241
242   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
243   bed = get_elf_backend_data (abfd);
244
245   flags = bed->dynamic_sec_flags;
246
247   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
248      shared library does not.  */
249   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
250     {
251       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
252                                               flags | SEC_READONLY);
253       if (s == NULL)
254         return FALSE;
255     }
256
257   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
258      if they are not needed.  */
259   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
260                                           flags | SEC_READONLY);
261   if (s == NULL
262       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
263     return FALSE;
264
265   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
266                                           flags | SEC_READONLY);
267   if (s == NULL
268       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
269     return FALSE;
270
271   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
272                                           flags | SEC_READONLY);
273   if (s == NULL
274       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
275     return FALSE;
276
277   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
278                                           flags | SEC_READONLY);
279   if (s == NULL
280       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
281     return FALSE;
282   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
283
284   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
285                                           flags | SEC_READONLY);
286   if (s == NULL)
287     return FALSE;
288
289   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
290   if (s == NULL
291       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
292     return FALSE;
293
294   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
295      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
296      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
297      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
298      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
299      to decide how to initialize the process.  */
300   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
301   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
302   if (h == NULL)
303     return FALSE;
304
305   if (info->emit_hash)
306     {
307       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
308                                               flags | SEC_READONLY);
309       if (s == NULL
310           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
311         return FALSE;
312       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
313     }
314
315   if (info->emit_gnu_hash)
316     {
317       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
318                                               flags | SEC_READONLY);
319       if (s == NULL
320           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
321         return FALSE;
322       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
323          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
324          variable count of 32-bit words.  */
325       if (bed->s->arch_size == 64)
326         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
327       else
328         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
329     }
330
331   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
332      backend set the right flags.  The backend will normally create
333      the .got and .plt sections.  */
334   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
335       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
336     return FALSE;
337
338   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
339
340   return TRUE;
341 }
342
343 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
344
345 bfd_boolean
346 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
347 {
348   flagword flags, pltflags;
349   struct elf_link_hash_entry *h;
350   asection *s;
351   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
352   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
353
354   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
355      .rel[a].bss sections.  */
356   flags = bed->dynamic_sec_flags;
357
358   pltflags = flags;
359   if (bed->plt_not_loaded)
360     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
361        allocate space for the section; it's just that there's nothing
362        to read in from the object file.  */
363     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
364   else
365     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
366   if (bed->plt_readonly)
367     pltflags |= SEC_READONLY;
368
369   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
370   if (s == NULL
371       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
372     return FALSE;
373   htab->splt = s;
374
375   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
376      .plt section.  */
377   if (bed->want_plt_sym)
378     {
379       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
380                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
381       elf_hash_table (info)->hplt = h;
382       if (h == NULL)
383         return FALSE;
384     }
385
386   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
387                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
388                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
389                                           flags | SEC_READONLY);
390   if (s == NULL
391       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
392     return FALSE;
393   htab->srelplt = s;
394
395   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
396     return FALSE;
397
398   if (bed->want_dynbss)
399     {
400       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
401          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
402          not functions.  We must allocate space for them in the process
403          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
404          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
405          section into the .bss section of the final image.  */
406       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
407                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
408       if (s == NULL)
409         return FALSE;
410
411       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
412          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
413          linker will map it to an output section.  We can't just create it
414          only if we need it, because we will not know whether we need it
415          until we have seen all the input files, and the first time the
416          main linker code calls BFD after examining all the input files
417          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
418          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
419          be needed, we can discard it later.  We will never need this
420          section when generating a shared object, since they do not use
421          copy relocs.  */
422       if (! bfd_link_pic (info))
423         {
424           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
425                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
426                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
427                                                   flags | SEC_READONLY);
428           if (s == NULL
429               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
430             return FALSE;
431         }
432     }
433
434   return TRUE;
435 }
436 \f
437 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
438    read the input files, since we need to have a list of all of them
439    before we can determine the final sizes of the output sections.
440    Note that we may actually call this function even though we are not
441    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
442    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
443    one.  */
444
445 bfd_boolean
446 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
447                                     struct elf_link_hash_entry *h)
448 {
449   if (h->dynindx == -1)
450     {
451       struct elf_strtab_hash *dynstr;
452       char *p;
453       const char *name;
454       bfd_size_type indx;
455
456       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
457          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
458          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
459          this would not be necessary.  */
460       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
461         {
462         case STV_INTERNAL:
463         case STV_HIDDEN:
464           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
465               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
466             {
467               h->forced_local = 1;
468               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
469                 return TRUE;
470             }
471
472         default:
473           break;
474         }
475
476       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
477       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
478
479       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
480       if (dynstr == NULL)
481         {
482           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
483           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
484           if (dynstr == NULL)
485             return FALSE;
486         }
487
488       /* We don't put any version information in the dynamic string
489          table.  */
490       name = h->root.root.string;
491       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
492       if (p != NULL)
493         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
494            there are only a few symbols that have read-only names, being
495            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
496            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
497            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
498         *p = 0;
499
500       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
501
502       if (p != NULL)
503         *p = ELF_VER_CHR;
504
505       if (indx == (bfd_size_type) -1)
506         return FALSE;
507       h->dynstr_index = indx;
508     }
509
510   return TRUE;
511 }
512 \f
513 /* Mark a symbol dynamic.  */
514
515 static void
516 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
517                                   struct elf_link_hash_entry *h,
518                                   Elf_Internal_Sym *sym)
519 {
520   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
521
522   /* It may be called more than once on the same H.  */
523   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
524     return;
525
526   if ((info->dynamic_data
527        && (h->type == STT_OBJECT
528            || (sym != NULL
529                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
530       || (d != NULL
531           && h->root.type == bfd_link_hash_new
532           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
533     h->dynamic = 1;
534 }
535
536 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
537    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
538
539 bfd_boolean
540 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
541                                 struct bfd_link_info *info,
542                                 const char *name,
543                                 bfd_boolean provide,
544                                 bfd_boolean hidden)
545 {
546   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
547   struct elf_link_hash_table *htab;
548   const struct elf_backend_data *bed;
549
550   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
551     return TRUE;
552
553   htab = elf_hash_table (info);
554   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
555   if (h == NULL)
556     return provide;
557
558   switch (h->root.type)
559     {
560     case bfd_link_hash_defined:
561     case bfd_link_hash_defweak:
562     case bfd_link_hash_common:
563       break;
564     case bfd_link_hash_undefweak:
565     case bfd_link_hash_undefined:
566       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
567          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
568          may depend on this.  */
569       h->root.type = bfd_link_hash_new;
570       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
571         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
572       break;
573     case bfd_link_hash_new:
574       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
575       h->non_elf = 0;
576       break;
577     case bfd_link_hash_indirect:
578       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
579          the versioned symbol point to this one.  */
580       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
581       hv = h;
582       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
583              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
584         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
585       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
586          later.  */
587       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
588       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
589       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
590       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
591       break;
592     case bfd_link_hash_warning:
593       abort ();
594       break;
595     }
596
597   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
598      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
599      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
600      force the correct value.  */
601   if (provide
602       && h->def_dynamic
603       && !h->def_regular)
604     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
605
606   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
607      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
608      then clear out any version information because the symbol will not be
609      associated with the dynamic object any more.  */
610   if (!provide
611       && h->def_dynamic
612       && !h->def_regular)
613     h->verinfo.verdef = NULL;
614
615   h->def_regular = 1;
616
617   if (hidden)
618     {
619       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
620       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
621         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
622       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
623     }
624
625   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
626      and executables.  */
627   if (!bfd_link_relocatable (info)
628       && h->dynindx != -1
629       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
630           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
631     h->forced_local = 1;
632
633   if ((h->def_dynamic
634        || h->ref_dynamic
635        || bfd_link_pic (info)
636        || (bfd_link_pde (info)
637            && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
638       && h->dynindx == -1)
639     {
640       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
641         return FALSE;
642
643       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
644          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
645          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
646       if (h->u.weakdef != NULL
647           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
648         {
649           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
650             return FALSE;
651         }
652     }
653
654   return TRUE;
655 }
656
657 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
658    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
659    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
660
661 int
662 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
663                                           bfd *input_bfd,
664                                           long input_indx)
665 {
666   bfd_size_type amt;
667   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
668   struct elf_link_hash_table *eht;
669   struct elf_strtab_hash *dynstr;
670   unsigned long dynstr_index;
671   char *name;
672   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
673   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
674
675   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
676     return 0;
677
678   /* See if the entry exists already.  */
679   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
680     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
681       return 1;
682
683   amt = sizeof (*entry);
684   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
685   if (entry == NULL)
686     return 0;
687
688   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
689   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
690                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
691     {
692       bfd_release (input_bfd, entry);
693       return 0;
694     }
695
696   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
697       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
698     {
699       asection *s;
700
701       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
702       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
703         {
704           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
705              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
706           bfd_release (input_bfd, entry);
707           return 2;
708         }
709     }
710
711   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
712           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
713            entry->isym.st_name));
714
715   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
716   if (dynstr == NULL)
717     {
718       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
719       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
720       if (dynstr == NULL)
721         return 0;
722     }
723
724   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
725   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
726     return 0;
727   entry->isym.st_name = dynstr_index;
728
729   eht = elf_hash_table (info);
730
731   entry->next = eht->dynlocal;
732   eht->dynlocal = entry;
733   entry->input_bfd = input_bfd;
734   entry->input_indx = input_indx;
735   eht->dynsymcount++;
736
737   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
738   entry->isym.st_info
739     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
740
741   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
742
743   return 1;
744 }
745
746 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
747
748 long
749 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
750                                     bfd *input_bfd,
751                                     long input_indx)
752 {
753   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
754
755   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
756     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
757       return e->dynindx;
758   return -1;
759 }
760
761 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
762    them are removed because they are marked as local.  This is called
763    via elf_link_hash_traverse.  */
764
765 static bfd_boolean
766 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
767                                       void *data)
768 {
769   size_t *count = (size_t *) data;
770
771   if (h->forced_local)
772     return TRUE;
773
774   if (h->dynindx != -1)
775     h->dynindx = ++(*count);
776
777   return TRUE;
778 }
779
780
781 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
782    STB_LOCAL binding.  */
783
784 static bfd_boolean
785 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
786                                             void *data)
787 {
788   size_t *count = (size_t *) data;
789
790   if (!h->forced_local)
791     return TRUE;
792
793   if (h->dynindx != -1)
794     h->dynindx = ++(*count);
795
796   return TRUE;
797 }
798
799 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
800    omitted when creating a shared library.  */
801 bfd_boolean
802 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
803                                    struct bfd_link_info *info,
804                                    asection *p)
805 {
806   struct elf_link_hash_table *htab;
807   asection *ip;
808
809   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
810     {
811     case SHT_PROGBITS:
812     case SHT_NOBITS:
813       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
814          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
815     case SHT_NULL:
816       htab = elf_hash_table (info);
817       if (p == htab->tls_sec)
818         return FALSE;
819
820       if (htab->text_index_section != NULL)
821         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
822
823       return (htab->dynobj != NULL
824               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
825               && ip->output_section == p);
826
827       /* There shouldn't be section relative relocations
828          against any other section.  */
829     default:
830       return TRUE;
831     }
832 }
833
834 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
835    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
836    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
837    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
838    symbols.  */
839
840 static unsigned long
841 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
842                                 struct bfd_link_info *info,
843                                 unsigned long *section_sym_count)
844 {
845   unsigned long dynsymcount = 0;
846
847   if (bfd_link_pic (info)
848       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
849     {
850       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
851       asection *p;
852       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
853         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
854             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
855             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
856           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
857         else
858           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
859     }
860   *section_sym_count = dynsymcount;
861
862   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
863                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
864                           &dynsymcount);
865
866   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
867     {
868       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
869       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
870         p->dynindx = ++dynsymcount;
871     }
872
873   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
874                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
875                           &dynsymcount);
876
877   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
878      we must account for in our count.  Unless there weren't any
879      symbols, which means we'll have no table at all.  */
880   if (dynsymcount != 0)
881     ++dynsymcount;
882
883   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
884   return dynsymcount;
885 }
886
887 /* Merge st_other field.  */
888
889 static void
890 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
891                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
892                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
893 {
894   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
895
896   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
897      code might be needed here.  */
898   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
899     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
900                                                 dynamic);
901
902   if (!dynamic)
903     {
904       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
905       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
906
907       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
908          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
909       if (symvis - 1 < hvis - 1)
910         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
911     }
912   else if (definition
913            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
914            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
915     h->protected_def = 1;
916 }
917
918 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
919    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
920    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
921    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
922    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
923    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
924    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
925    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
926    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
927    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
928    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
929    type or size does change.  */
930
931 static bfd_boolean
932 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
933                        struct bfd_link_info *info,
934                        const char *name,
935                        Elf_Internal_Sym *sym,
936                        asection **psec,
937                        bfd_vma *pvalue,
938                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
939                        bfd **poldbfd,
940                        bfd_boolean *pold_weak,
941                        unsigned int *pold_alignment,
942                        bfd_boolean *skip,
943                        bfd_boolean *override,
944                        bfd_boolean *type_change_ok,
945                        bfd_boolean *size_change_ok,
946                        bfd_boolean *matched)
947 {
948   asection *sec, *oldsec;
949   struct elf_link_hash_entry *h;
950   struct elf_link_hash_entry *hi;
951   struct elf_link_hash_entry *flip;
952   int bind;
953   bfd *oldbfd;
954   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
955   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
956   const struct elf_backend_data *bed;
957   char *new_version;
958
959   *skip = FALSE;
960   *override = FALSE;
961
962   sec = *psec;
963   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
964
965   if (! bfd_is_und_section (sec))
966     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
967   else
968     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
969          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
970   if (h == NULL)
971     return FALSE;
972   *sym_hash = h;
973
974   bed = get_elf_backend_data (abfd);
975
976   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
977   if (h->versioned != unversioned)
978     {
979       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
980       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
981       if (new_version)
982         {
983           if (h->versioned == unknown)
984             {
985               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
986                 h->versioned = versioned_hidden;
987               else
988                 h->versioned = versioned;
989             }
990           new_version += 1;
991           if (new_version[0] == '\0')
992             new_version = NULL;
993         }
994       else
995         h->versioned = unversioned;
996     }
997   else
998     new_version = NULL;
999
1000   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1001      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1002   hi = h;
1003   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1004          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1005     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1006
1007   if (!*matched)
1008     {
1009       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1010         *matched = TRUE;
1011       else
1012         {
1013           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1014              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1015              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1016              the same symbol version.  */
1017           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1018           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1019           if (!old_hidden && !new_hidden)
1020             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1021                aren't hidden.  */
1022             *matched = TRUE;
1023           else
1024             {
1025               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1026                  symbol. */
1027               char *old_version;
1028
1029               if (h->versioned >= versioned)
1030                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1031                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1032               else
1033                  old_version = NULL;
1034
1035               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1036                  have the same symbol version.  */
1037               *matched = (old_version == new_version
1038                           || (old_version != NULL
1039                               && new_version != NULL
1040                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1041             }
1042         }
1043     }
1044
1045   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1046      existing symbol.  */
1047
1048   oldbfd = NULL;
1049   oldsec = NULL;
1050   switch (h->root.type)
1051     {
1052     default:
1053       break;
1054
1055     case bfd_link_hash_undefined:
1056     case bfd_link_hash_undefweak:
1057       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1058       break;
1059
1060     case bfd_link_hash_defined:
1061     case bfd_link_hash_defweak:
1062       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1063       oldsec = h->root.u.def.section;
1064       break;
1065
1066     case bfd_link_hash_common:
1067       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1068       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1069       if (pold_alignment)
1070         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1071       break;
1072     }
1073   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1074     *poldbfd = oldbfd;
1075
1076   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1077   newweak = bind == STB_WEAK;
1078   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1079              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1080   if (pold_weak)
1081     *pold_weak = oldweak;
1082
1083   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1084      if we are doing an ELF link.  */
1085   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1086     return TRUE;
1087
1088   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1089      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1090      symbols.  */
1091   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1092
1093   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1094      respectively, is from a dynamic object.  */
1095
1096   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1097
1098   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1099      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1100      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1101      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1102      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1103      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1104      reference to the executable symbol.  */
1105   if (newdyn)
1106     {
1107       if (bfd_is_und_section (sec))
1108         {
1109           if (bind != STB_WEAK)
1110             {
1111               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1112               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1113             }
1114         }
1115       else
1116         {
1117           /* Update the existing symbol only if they match. */
1118           if (*matched)
1119             h->dynamic_def = 1;
1120           hi->dynamic_def = 1;
1121         }
1122     }
1123
1124   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1125      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1126      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1127
1128   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1129     {
1130       h->non_elf = 0;
1131       return TRUE;
1132     }
1133
1134   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1135      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1136      confusion that results if we try to override a symbol with
1137      itself.  The additional tests catch cases like
1138      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1139      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1140   if (abfd == oldbfd
1141       && (newweak || oldweak)
1142       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1143           || !h->def_regular))
1144     return TRUE;
1145
1146   olddyn = FALSE;
1147   if (oldbfd != NULL)
1148     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1149   else if (oldsec != NULL)
1150     {
1151       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1152          indices used by MIPS ELF.  */
1153       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1154     }
1155
1156   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1157      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1158
1159   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1160
1161   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1162             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1163             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1164
1165   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1166      respectively, appear to be a function.  */
1167
1168   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1169              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1170
1171   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1172              && bed->is_function_type (h->type));
1173
1174   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1175      definition with the default version, we skip it if its type and
1176      the type of existing regular definition mismatch.  */
1177   if (pold_alignment == NULL
1178       && newdyn
1179       && newdef
1180       && !olddyn
1181       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1182            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1183            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1184            && h->type != STT_NOTYPE
1185            && !(newfunc && oldfunc))
1186           || (olddef
1187               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1188                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1189     {
1190       *skip = TRUE;
1191       return TRUE;
1192     }
1193
1194   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1195      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1196      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1197   if (oldbfd != NULL
1198       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1199       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1200       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1201       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1202     {
1203       bfd *ntbfd, *tbfd;
1204       bfd_boolean ntdef, tdef;
1205       asection *ntsec, *tsec;
1206
1207       if (h->type == STT_TLS)
1208         {
1209           ntbfd = abfd;
1210           ntsec = sec;
1211           ntdef = newdef;
1212           tbfd = oldbfd;
1213           tsec = oldsec;
1214           tdef = olddef;
1215         }
1216       else
1217         {
1218           ntbfd = oldbfd;
1219           ntsec = oldsec;
1220           ntdef = olddef;
1221           tbfd = abfd;
1222           tsec = sec;
1223           tdef = newdef;
1224         }
1225
1226       if (tdef && ntdef)
1227         (*_bfd_error_handler)
1228           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1229              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1230            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1231       else if (!tdef && !ntdef)
1232         (*_bfd_error_handler)
1233           (_("%s: TLS reference in %B "
1234              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1235            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1236       else if (tdef)
1237         (*_bfd_error_handler)
1238           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1239              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1240            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1241       else
1242         (*_bfd_error_handler)
1243           (_("%s: TLS reference in %B "
1244              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1245            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1246
1247       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1248       return FALSE;
1249     }
1250
1251   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1252      definition from a dynamic object.  */
1253   if (newdyn
1254       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1255       && !bfd_is_und_section (sec))
1256     {
1257       *skip = TRUE;
1258       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1259       h->ref_dynamic = 1;
1260       hi->ref_dynamic = 1;
1261       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1262          recorded as dynamic.
1263
1264          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1265       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1266         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1267       else
1268         return TRUE;
1269     }
1270   else if (!newdyn
1271            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1272            && h->def_dynamic)
1273     {
1274       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1275          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1276          object, we remove the old definition.  */
1277       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1278         {
1279           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1280              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1281              the symbol with default version to the normal one if it
1282              was referenced before.  */
1283           if (h->ref_regular)
1284             {
1285               hi->root.type = h->root.type;
1286               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1287               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1288
1289               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1290               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1291                 {
1292                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1293                      any dynamic link state.  */
1294                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1295                   h->forced_local = 0;
1296                   h->ref_dynamic = 0;
1297                 }
1298               else
1299                 h->ref_dynamic = 1;
1300
1301               h->def_dynamic = 0;
1302               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1303               h->size = 0;
1304               h->type = 0;
1305
1306               h = hi;
1307             }
1308           else
1309             h = hi;
1310         }
1311
1312       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1313          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1314          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1315          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1316          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1317          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1318          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1319       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1320         {
1321           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1322           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1323         }
1324       else
1325         {
1326           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1327           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1328         }
1329
1330       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1331         {
1332           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1333              any dynamic link state.  */
1334           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1335           h->forced_local = 0;
1336           h->ref_dynamic = 0;
1337         }
1338       else
1339         h->ref_dynamic = 1;
1340       h->def_dynamic = 0;
1341       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1342       h->size = 0;
1343       h->type = 0;
1344       return TRUE;
1345     }
1346
1347   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1348      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1349      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1350      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1351      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1352      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1353      This reflects the way glibc's ld.so works.
1354
1355      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1356      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1357
1358   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1359     newweak = FALSE;
1360   if (olddef && newdyn)
1361     oldweak = FALSE;
1362
1363   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1364   if (newfunc && oldfunc)
1365     *type_change_ok = TRUE;
1366
1367   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1368      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1369      is undefined and the new symbol is defined.  */
1370
1371   if (oldweak
1372       || newweak
1373       || (newdef
1374           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1375     *type_change_ok = TRUE;
1376
1377   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1378      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1379
1380   if (*type_change_ok
1381       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1382     *size_change_ok = TRUE;
1383
1384   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1385      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1386      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1387      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1388      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1389      to treat such symbols specially, because they raise special
1390      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1391      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1392      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1393      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1394      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1395      libraries.
1396
1397      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1398      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1399
1400      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1401      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1402      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1403      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1404      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1405      harmless.  */
1406
1407   if (newdyn
1408       && newdef
1409       && !newweak
1410       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1411       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1412       && sym->st_size > 0
1413       && !newfunc)
1414     newdyncommon = TRUE;
1415   else
1416     newdyncommon = FALSE;
1417
1418   if (olddyn
1419       && olddef
1420       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1421       && h->def_dynamic
1422       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1423       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1424       && h->size > 0
1425       && !oldfunc)
1426     olddyncommon = TRUE;
1427   else
1428     olddyncommon = FALSE;
1429
1430   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1431      backend to check if we can merge them.  */
1432   if (bed->merge_symbol != NULL)
1433     {
1434       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1435         return FALSE;
1436       sec = *psec;
1437     }
1438
1439   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1440      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1441      two.  */
1442
1443   if (olddyncommon
1444       && newdyncommon
1445       && sym->st_size != h->size)
1446     {
1447       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1448          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1449          size is different.  If the size is the same, we simply let
1450          the old symbol override the new one as normally happens with
1451          symbols defined in dynamic objects.  */
1452
1453       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1454              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1455         return FALSE;
1456
1457       if (sym->st_size > h->size)
1458         h->size = sym->st_size;
1459
1460       *size_change_ok = TRUE;
1461     }
1462
1463   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1464      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1465      some other object.  If so, we want to use the existing
1466      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1467      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1468      bfd_und_section_ptr.
1469
1470      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1471      shared library is a function, since common symbols always
1472      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1473      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1474      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1475      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1476
1477   if (newdyn
1478       && newdef
1479       && (olddef
1480           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1481               && (newweak || newfunc))))
1482     {
1483       *override = TRUE;
1484       newdef = FALSE;
1485       newdyncommon = FALSE;
1486
1487       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1488       *size_change_ok = TRUE;
1489
1490       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1491          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1492          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1493          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1494          change warning may still be appropriate.  */
1495
1496       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1497         *type_change_ok = TRUE;
1498     }
1499
1500   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1501      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1502      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1503      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1504      right thing.  */
1505
1506   if (newdyncommon
1507       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1508     {
1509       *override = TRUE;
1510       newdef = FALSE;
1511       newdyncommon = FALSE;
1512       *pvalue = sym->st_size;
1513       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1514       *size_change_ok = TRUE;
1515     }
1516
1517   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1518   if (newdef && olddef && newweak)
1519     {
1520       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1521       if (!(oldbfd != NULL
1522             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1523             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1524         {
1525           newdef = FALSE;
1526           *skip = TRUE;
1527         }
1528
1529       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1530          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1531          local symbol.  */
1532       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1533       if (h->dynindx != -1)
1534         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1535           {
1536           case STV_INTERNAL:
1537           case STV_HIDDEN:
1538             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1539             break;
1540           }
1541     }
1542
1543   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1544      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1545      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1546      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1547      they are defined after the dynamic object in the link.
1548
1549      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1550      override a definition in a shared object if the shared object
1551      symbol is a function or is weak.  */
1552
1553   flip = NULL;
1554   if (!newdyn
1555       && (newdef
1556           || (bfd_is_com_section (sec)
1557               && (oldweak || oldfunc)))
1558       && olddyn
1559       && olddef
1560       && h->def_dynamic)
1561     {
1562       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1563          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1564          new definition.  */
1565
1566       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1567       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1568       *size_change_ok = TRUE;
1569
1570       olddef = FALSE;
1571       olddyncommon = FALSE;
1572
1573       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1574          overriding a function.  */
1575
1576       if (bfd_is_com_section (sec))
1577         {
1578           if (oldfunc)
1579             {
1580               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1581                  that it isn't defined dynamically nor has type
1582                  function.  */
1583               h->def_dynamic = 0;
1584               h->type = STT_NOTYPE;
1585             }
1586           *type_change_ok = TRUE;
1587         }
1588
1589       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1590         flip = hi;
1591       else
1592         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1593            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1594            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1595         h->verinfo.vertree = NULL;
1596     }
1597
1598   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1599      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1600      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1601      which a new common symbol should simply override the definition
1602      in the shared library.  */
1603
1604   if (! newdyn
1605       && bfd_is_com_section (sec)
1606       && olddyncommon)
1607     {
1608       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1609          common symbol, but we don't know what to use for the section
1610          or the alignment.  */
1611       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1612              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1613         return FALSE;
1614
1615       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1616          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1617
1618       if (h->size > *pvalue)
1619         *pvalue = h->size;
1620
1621       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1622          in the dynamic object.  */
1623       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1624       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1625
1626       olddef = FALSE;
1627       olddyncommon = FALSE;
1628
1629       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1630       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1631
1632       *size_change_ok = TRUE;
1633       *type_change_ok = TRUE;
1634
1635       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1636         flip = hi;
1637       else
1638         h->verinfo.vertree = NULL;
1639     }
1640
1641   if (flip != NULL)
1642     {
1643       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1644          library and now find a definition in a normal object.  In this
1645          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1646       flip->root.type = h->root.type;
1647       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1648       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1649       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1650       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1651       if (h->def_dynamic)
1652         {
1653           h->def_dynamic = 0;
1654           flip->ref_dynamic = 1;
1655         }
1656     }
1657
1658   return TRUE;
1659 }
1660
1661 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1662    default for the symbol with the default version if needed. The
1663    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1664    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1665
1666 static bfd_boolean
1667 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1668                              struct bfd_link_info *info,
1669                              struct elf_link_hash_entry *h,
1670                              const char *name,
1671                              Elf_Internal_Sym *sym,
1672                              asection *sec,
1673                              bfd_vma value,
1674                              bfd **poldbfd,
1675                              bfd_boolean *dynsym)
1676 {
1677   bfd_boolean type_change_ok;
1678   bfd_boolean size_change_ok;
1679   bfd_boolean skip;
1680   char *shortname;
1681   struct elf_link_hash_entry *hi;
1682   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1683   const struct elf_backend_data *bed;
1684   bfd_boolean collect;
1685   bfd_boolean dynamic;
1686   bfd_boolean override;
1687   char *p;
1688   size_t len, shortlen;
1689   asection *tmp_sec;
1690   bfd_boolean matched;
1691
1692   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1693     return TRUE;
1694
1695   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1696      create an indirect symbol from the default name to the fully
1697      decorated name.  This will cause external references which do not
1698      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1699   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1700   if (h->versioned == unknown)
1701     {
1702       if (p == NULL)
1703         {
1704           h->versioned = unversioned;
1705           return TRUE;
1706         }
1707       else
1708         {
1709           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1710             {
1711               h->versioned = versioned_hidden;
1712               return TRUE;
1713             }
1714           else
1715             h->versioned = versioned;
1716         }
1717     }
1718   else
1719     {
1720       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1721          default version.  */
1722       if (p == NULL)
1723         return TRUE;
1724     }
1725
1726   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1727   collect = bed->collect;
1728   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1729
1730   shortlen = p - name;
1731   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1732   if (shortname == NULL)
1733     return FALSE;
1734   memcpy (shortname, name, shortlen);
1735   shortname[shortlen] = '\0';
1736
1737   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1738      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1739      though we were defining the symbol we just defined, although we
1740      actually going to define an indirect symbol.  */
1741   type_change_ok = FALSE;
1742   size_change_ok = FALSE;
1743   matched = TRUE;
1744   tmp_sec = sec;
1745   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1746                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1747                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1748     return FALSE;
1749
1750   if (skip)
1751     goto nondefault;
1752
1753   if (! override)
1754     {
1755       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1756       if (! bfd_link_relocatable (info))
1757         {
1758           bh = &hi->root;
1759           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1760                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1761                   bfd_ind_section_ptr,
1762                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1763             return FALSE;
1764           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1765         }
1766     }
1767   else
1768     {
1769       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1770          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1771          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1772          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1773          name, and it is the default version.
1774
1775          Overriding means that we already saw a definition for the
1776          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1777          the symbol defined in the dynamic object.
1778
1779          When this happens, we actually want to change NAME, the
1780          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1781          references to NAME in the shared object to become references
1782          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1783          when we override a function in a shared object: that the
1784          references in the shared object will be mapped to the
1785          definition in the regular object.  */
1786
1787       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1788              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1789         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1790
1791       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1792       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1793       if (h->def_dynamic)
1794         {
1795           h->def_dynamic = 0;
1796           hi->ref_dynamic = 1;
1797           if (hi->ref_regular
1798               || hi->def_regular)
1799             {
1800               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1801                 return FALSE;
1802             }
1803         }
1804
1805       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1806          other fields correctly.  */
1807       hi = h;
1808     }
1809
1810   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1811   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1812     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1813
1814   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1815      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1816      the user in that case.  */
1817
1818   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1819     {
1820       struct elf_link_hash_entry *ht;
1821
1822       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1823       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1824
1825       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1826          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1827          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1828       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1829       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1830
1831       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1832          be dynamic.  */
1833       if (! *dynsym)
1834         {
1835           if (! dynamic)
1836             {
1837               if (! bfd_link_executable (info)
1838                   || hi->def_dynamic
1839                   || hi->ref_dynamic)
1840                 *dynsym = TRUE;
1841             }
1842           else
1843             {
1844               if (hi->ref_regular)
1845                 *dynsym = TRUE;
1846             }
1847         }
1848     }
1849
1850   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1851      of the symbol.  */
1852
1853 nondefault:
1854   len = strlen (name);
1855   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1856   if (shortname == NULL)
1857     return FALSE;
1858   memcpy (shortname, name, shortlen);
1859   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1860
1861   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1862   type_change_ok = FALSE;
1863   size_change_ok = FALSE;
1864   tmp_sec = sec;
1865   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1866                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1867                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1868     return FALSE;
1869
1870   if (skip)
1871     return TRUE;
1872
1873   if (override)
1874     {
1875       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1876          the type of override we do in the case above unless it is
1877          overridden by a versioned definition.  */
1878       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1879           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1880         (*_bfd_error_handler)
1881           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1882            abfd, shortname);
1883     }
1884   else
1885     {
1886       bh = &hi->root;
1887       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1888              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1889               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1890         return FALSE;
1891       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1892
1893       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1894          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1895          to the user in that case.  */
1896
1897       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1898         {
1899           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1900           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1901           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1902
1903           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1904              must be dynamic.  */
1905           if (! *dynsym)
1906             {
1907               if (! dynamic)
1908                 {
1909                   if (! bfd_link_executable (info)
1910                       || hi->ref_dynamic)
1911                     *dynsym = TRUE;
1912                 }
1913               else
1914                 {
1915                   if (hi->ref_regular)
1916                     *dynsym = TRUE;
1917                 }
1918             }
1919         }
1920     }
1921
1922   return TRUE;
1923 }
1924 \f
1925 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1926    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1927
1928 static bfd_boolean
1929 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1930 {
1931   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1932
1933   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1934   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1935     return TRUE;
1936
1937   /* Ignore this if we won't export it.  */
1938   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1939     return TRUE;
1940
1941   if (h->dynindx == -1
1942       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1943       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1944                                     h->root.root.string))
1945     {
1946       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1947         {
1948           eif->failed = TRUE;
1949           return FALSE;
1950         }
1951     }
1952
1953   return TRUE;
1954 }
1955 \f
1956 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1957    libraries and referenced here.  Update the list of version
1958    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1959    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1960
1961 static bfd_boolean
1962 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1963                                          void *data)
1964 {
1965   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1966   Elf_Internal_Verneed *t;
1967   Elf_Internal_Vernaux *a;
1968   bfd_size_type amt;
1969
1970   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1971      information.  */
1972   if (!h->def_dynamic
1973       || h->def_regular
1974       || h->dynindx == -1
1975       || h->verinfo.verdef == NULL
1976       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1977           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1978     return TRUE;
1979
1980   /* See if we already know about this version.  */
1981   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1982        t != NULL;
1983        t = t->vn_nextref)
1984     {
1985       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1986         continue;
1987
1988       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1989         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1990           return TRUE;
1991
1992       break;
1993     }
1994
1995   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1996
1997   if (t == NULL)
1998     {
1999       amt = sizeof *t;
2000       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2001       if (t == NULL)
2002         {
2003           rinfo->failed = TRUE;
2004           return FALSE;
2005         }
2006
2007       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2008       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2009       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2010     }
2011
2012   amt = sizeof *a;
2013   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2014   if (a == NULL)
2015     {
2016       rinfo->failed = TRUE;
2017       return FALSE;
2018     }
2019
2020   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2021      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2022      discard the string data when low in memory, this will have to be
2023      fixed.  */
2024   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2025
2026   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2027   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2028
2029   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2030   ++rinfo->vers;
2031
2032   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2033
2034   t->vn_auxptr = a;
2035
2036   return TRUE;
2037 }
2038
2039 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2040    have the version number script until we have read all of the input
2041    files, so until that point we don't know which symbols should be
2042    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2043
2044 static bfd_boolean
2045 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2046 {
2047   struct elf_info_failed *sinfo;
2048   struct bfd_link_info *info;
2049   const struct elf_backend_data *bed;
2050   struct elf_info_failed eif;
2051   char *p;
2052   bfd_size_type amt;
2053
2054   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2055   info = sinfo->info;
2056
2057   /* Fix the symbol flags.  */
2058   eif.failed = FALSE;
2059   eif.info = info;
2060   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2061     {
2062       if (eif.failed)
2063         sinfo->failed = TRUE;
2064       return FALSE;
2065     }
2066
2067   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2068      objects.  */
2069   if (!h->def_regular)
2070     return TRUE;
2071
2072   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2073   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2074   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2075     {
2076       struct bfd_elf_version_tree *t;
2077
2078       ++p;
2079       if (*p == ELF_VER_CHR)
2080         ++p;
2081
2082       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2083       if (*p == '\0')
2084         return TRUE;
2085
2086       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2087       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2088         {
2089           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2090             {
2091               size_t len;
2092               char *alc;
2093               struct bfd_elf_version_expr *d;
2094
2095               len = p - h->root.root.string;
2096               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2097               if (alc == NULL)
2098                 {
2099                   sinfo->failed = TRUE;
2100                   return FALSE;
2101                 }
2102               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2103               alc[len - 1] = '\0';
2104               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2105                 alc[len - 2] = '\0';
2106
2107               h->verinfo.vertree = t;
2108               t->used = TRUE;
2109               d = NULL;
2110
2111               if (t->globals.list != NULL)
2112                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2113
2114               /* See if there is anything to force this symbol to
2115                  local scope.  */
2116               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2117                 {
2118                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2119                   if (d != NULL
2120                       && h->dynindx != -1
2121                       && ! info->export_dynamic)
2122                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2123                 }
2124
2125               free (alc);
2126               break;
2127             }
2128         }
2129
2130       /* If we are building an application, we need to create a
2131          version node for this version.  */
2132       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2133         {
2134           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2135           int version_index;
2136
2137           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2138              to worry about it.  */
2139           if (h->dynindx == -1)
2140             return TRUE;
2141
2142           amt = sizeof *t;
2143           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2144           if (t == NULL)
2145             {
2146               sinfo->failed = TRUE;
2147               return FALSE;
2148             }
2149
2150           t->name = p;
2151           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2152           t->used = TRUE;
2153
2154           version_index = 1;
2155           /* Don't count anonymous version tag.  */
2156           if (sinfo->info->version_info != NULL
2157               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2158             version_index = 0;
2159           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2160                *pp != NULL;
2161                pp = &(*pp)->next)
2162             ++version_index;
2163           t->vernum = version_index;
2164
2165           *pp = t;
2166
2167           h->verinfo.vertree = t;
2168         }
2169       else if (t == NULL)
2170         {
2171           /* We could not find the version for a symbol when
2172              generating a shared archive.  Return an error.  */
2173           (*_bfd_error_handler)
2174             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2175              info->output_bfd, h->root.root.string);
2176           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2177           sinfo->failed = TRUE;
2178           return FALSE;
2179         }
2180     }
2181
2182   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2183      something.  */
2184   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2185     {
2186       bfd_boolean hide;
2187
2188       h->verinfo.vertree
2189         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2190                                     h->root.root.string, &hide);
2191       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2192         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2193     }
2194
2195   return TRUE;
2196 }
2197 \f
2198 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2199    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2200    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2201    which should have already been allocated to contain enough space.
2202    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2203    relocations should be stored.
2204
2205    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2206
2207 static bfd_boolean
2208 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2209                                    asection *sec,
2210                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2211                                    void *external_relocs,
2212                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2213 {
2214   const struct elf_backend_data *bed;
2215   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2216   const bfd_byte *erela;
2217   const bfd_byte *erelaend;
2218   Elf_Internal_Rela *irela;
2219   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2220   size_t nsyms;
2221
2222   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2223   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2224     return FALSE;
2225
2226   /* Read the relocations.  */
2227   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2228     return FALSE;
2229
2230   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2231   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2232
2233   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2234
2235   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2236   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2237     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2238   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2239     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2240   else
2241     {
2242       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2243       return FALSE;
2244     }
2245
2246   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2247   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2248   irela = internal_relocs;
2249   while (erela < erelaend)
2250     {
2251       bfd_vma r_symndx;
2252
2253       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2254       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2255       if (bed->s->arch_size == 64)
2256         r_symndx >>= 24;
2257       if (nsyms > 0)
2258         {
2259           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2260             {
2261               (*_bfd_error_handler)
2262                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2263                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2264                  abfd, sec,
2265                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2266               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2267               return FALSE;
2268             }
2269         }
2270       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2271         {
2272           (*_bfd_error_handler)
2273             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2274                " when the object file has no symbol table"),
2275              abfd, sec,
2276              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2277           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2278           return FALSE;
2279         }
2280       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2281       erela += shdr->sh_entsize;
2282     }
2283
2284   return TRUE;
2285 }
2286
2287 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2288    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2289    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2290    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2291    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2292    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2293    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2294    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2295    RELA_HDR relocations.  */
2296
2297 Elf_Internal_Rela *
2298 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2299                            asection *o,
2300                            void *external_relocs,
2301                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2302                            bfd_boolean keep_memory)
2303 {
2304   void *alloc1 = NULL;
2305   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2306   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2307   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2308   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2309
2310   if (esdo->relocs != NULL)
2311     return esdo->relocs;
2312
2313   if (o->reloc_count == 0)
2314     return NULL;
2315
2316   if (internal_relocs == NULL)
2317     {
2318       bfd_size_type size;
2319
2320       size = o->reloc_count;
2321       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2322       if (keep_memory)
2323         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2324       else
2325         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2326       if (internal_relocs == NULL)
2327         goto error_return;
2328     }
2329
2330   if (external_relocs == NULL)
2331     {
2332       bfd_size_type size = 0;
2333
2334       if (esdo->rel.hdr)
2335         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2336       if (esdo->rela.hdr)
2337         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2338
2339       alloc1 = bfd_malloc (size);
2340       if (alloc1 == NULL)
2341         goto error_return;
2342       external_relocs = alloc1;
2343     }
2344
2345   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2346   if (esdo->rel.hdr)
2347     {
2348       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2349                                               external_relocs,
2350                                               internal_relocs))
2351         goto error_return;
2352       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2353                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2354       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2355                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2356     }
2357
2358   if (esdo->rela.hdr
2359       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2360                                               external_relocs,
2361                                               internal_rela_relocs)))
2362     goto error_return;
2363
2364   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2365   if (keep_memory)
2366     esdo->relocs = internal_relocs;
2367
2368   if (alloc1 != NULL)
2369     free (alloc1);
2370
2371   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2372      back (under the name of internal_relocs).  */
2373
2374   return internal_relocs;
2375
2376  error_return:
2377   if (alloc1 != NULL)
2378     free (alloc1);
2379   if (alloc2 != NULL)
2380     {
2381       if (keep_memory)
2382         bfd_release (abfd, alloc2);
2383       else
2384         free (alloc2);
2385     }
2386   return NULL;
2387 }
2388
2389 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2390    section header for a section containing relocations for O.  */
2391
2392 static bfd_boolean
2393 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2394                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2395 {
2396   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2397
2398   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2399   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2400
2401   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2402      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2403      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2404      we zero the allocated space.  */
2405   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2406   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2407     return FALSE;
2408
2409   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2410     {
2411       struct elf_link_hash_entry **p;
2412
2413       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2414            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2415       if (p == NULL)
2416         return FALSE;
2417
2418       reldata->hashes = p;
2419     }
2420
2421   return TRUE;
2422 }
2423
2424 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2425    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2426    OUTPUT_BFD.  */
2427
2428 bfd_boolean
2429 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2430                              asection *input_section,
2431                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2432                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2433                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2434                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2435 {
2436   Elf_Internal_Rela *irela;
2437   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2438   bfd_byte *erel;
2439   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2440   asection *output_section;
2441   const struct elf_backend_data *bed;
2442   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2443   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2444
2445   output_section = input_section->output_section;
2446
2447   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2448   esdo = elf_section_data (output_section);
2449   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2450     {
2451       output_reldata = &esdo->rel;
2452       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2453     }
2454   else if (esdo->rela.hdr
2455            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2456     {
2457       output_reldata = &esdo->rela;
2458       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2459     }
2460   else
2461     {
2462       (*_bfd_error_handler)
2463         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2464          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2465       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2466       return FALSE;
2467     }
2468
2469   erel = output_reldata->hdr->contents;
2470   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2471   irela = internal_relocs;
2472   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2473                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2474   while (irela < irelaend)
2475     {
2476       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2477       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2478       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2479     }
2480
2481   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2482      relocations.  */
2483   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2484
2485   return TRUE;
2486 }
2487 \f
2488 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2489
2490 bfd_boolean
2491 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2492                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2493 {
2494   if (bfd_link_pie (info)
2495       && h->dynindx == -1
2496       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2497     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2498
2499   return TRUE;
2500 }
2501
2502 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2503    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2504    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2505    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2506    the face of future changes.  */
2507
2508 static bfd_boolean
2509 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2510                            struct elf_info_failed *eif)
2511 {
2512   const struct elf_backend_data *bed;
2513
2514   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2515      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2516      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2517      an ELF dynamic object.  */
2518   if (h->non_elf)
2519     {
2520       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2521         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2522
2523       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2524           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2525         {
2526           h->ref_regular = 1;
2527           h->ref_regular_nonweak = 1;
2528         }
2529       else
2530         {
2531           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2532               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2533                   == bfd_target_elf_flavour))
2534             {
2535               h->ref_regular = 1;
2536               h->ref_regular_nonweak = 1;
2537             }
2538           else
2539             h->def_regular = 1;
2540         }
2541
2542       if (h->dynindx == -1
2543           && (h->def_dynamic
2544               || h->ref_dynamic))
2545         {
2546           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2547             {
2548               eif->failed = TRUE;
2549               return FALSE;
2550             }
2551         }
2552     }
2553   else
2554     {
2555       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2556          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2557          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2558          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2559          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2560          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2561       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2562            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2563           && !h->def_regular
2564           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2565               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2566                  != bfd_target_elf_flavour)
2567               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2568                  && !h->def_dynamic)))
2569         h->def_regular = 1;
2570     }
2571
2572   /* Backend specific symbol fixup.  */
2573   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2574   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2575       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2576     return FALSE;
2577
2578   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2579      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2580      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2581      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2582      flag will not have been set.  */
2583   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2584       && !h->def_regular
2585       && h->ref_regular
2586       && !h->def_dynamic
2587       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2588     h->def_regular = 1;
2589
2590   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2591      symbols to the definition within the shared object), and this
2592      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2593      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2594      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2595      will force it local.  */
2596   if (h->needs_plt
2597       && bfd_link_pic (eif->info)
2598       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2599       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2600           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2601       && h->def_regular)
2602     {
2603       bfd_boolean force_local;
2604
2605       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2606                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2607       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2608     }
2609
2610   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2611      hide it from the dynamic linker.  */
2612   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2613       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2614     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2615
2616   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2617      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2618      over to the real definition.  */
2619   if (h->u.weakdef != NULL)
2620     {
2621       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2622          don't do anything special.  See the longer description in
2623          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2624       if (h->u.weakdef->def_regular)
2625         h->u.weakdef = NULL;
2626       else
2627         {
2628           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2629
2630           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2631             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2632
2633           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2634                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2635           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2636           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2637                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2638           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2639         }
2640     }
2641
2642   return TRUE;
2643 }
2644
2645 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2646    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2647    recursively.  */
2648
2649 static bfd_boolean
2650 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2651 {
2652   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2653   bfd *dynobj;
2654   const struct elf_backend_data *bed;
2655
2656   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2657     return FALSE;
2658
2659   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2660   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2661     return TRUE;
2662
2663   /* Fix the symbol flags.  */
2664   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2665     return FALSE;
2666
2667   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2668      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2669      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2670      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2671      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2672      about symbols which are defined by one dynamic object and
2673      referenced by another one?  */
2674   if (!h->needs_plt
2675       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2676       && (h->def_regular
2677           || !h->def_dynamic
2678           || (!h->ref_regular
2679               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2680     {
2681       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2682       return TRUE;
2683     }
2684
2685   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2686      can happen via a recursive call.  */
2687   if (h->dynamic_adjusted)
2688     return TRUE;
2689
2690   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2691      after checking the above conditions, because we may look at a
2692      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2693      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2694   h->dynamic_adjusted = 1;
2695
2696   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2697      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2698      then get a good value for the real definition.  We handle the
2699      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2700
2701      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2702      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2703      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2704      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2705      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2706      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2707      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2708      library model.
2709
2710      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2711      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2712      tzset call changes _timezone.  If you write
2713        extern int timezone;
2714        int _timezone = 5;
2715        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2716      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2717      the same number will print both times.  However, if the processor
2718      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2719      into your process image, and, since you define _timezone
2720      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2721      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2722      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2723
2724   if (h->u.weakdef != NULL)
2725     {
2726       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2727          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2728       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2729
2730       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2731          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2732       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2733         return FALSE;
2734     }
2735
2736   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2737      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2738      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2739      This case can arise when a shared object is built with assembly
2740      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2741   if (h->size == 0
2742       && h->type == STT_NOTYPE
2743       && !h->needs_plt)
2744     (*_bfd_error_handler)
2745       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2746        h->root.root.string);
2747
2748   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2749   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2750
2751   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2752     {
2753       eif->failed = TRUE;
2754       return FALSE;
2755     }
2756
2757   return TRUE;
2758 }
2759
2760 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2761    DYNBSS.  */
2762
2763 bfd_boolean
2764 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2765                               struct elf_link_hash_entry *h,
2766                               asection *dynbss)
2767 {
2768   unsigned int power_of_two;
2769   bfd_vma mask;
2770   asection *sec = h->root.u.def.section;
2771
2772   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2773      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2774      know the symbol alignment requirement, we start with the
2775      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2776      for the minimum alignment.  */
2777   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2778   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2779   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2780     {
2781        mask >>= 1;
2782        --power_of_two;
2783     }
2784
2785   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2786                                                 dynbss))
2787     {
2788       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2789       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2790                                        power_of_two))
2791         return FALSE;
2792     }
2793
2794   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2795   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2796
2797   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2798   h->root.u.def.section = dynbss;
2799   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2800
2801   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2802   dynbss->size += h->size;
2803
2804   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2805   if (h->protected_def
2806       && (!info->extern_protected_data
2807           || (info->extern_protected_data < 0
2808               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
2809     info->callbacks->einfo
2810       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2811        h->root.root.string);
2812
2813   return TRUE;
2814 }
2815
2816 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2817    to reflect the object merging within the sections.  */
2818
2819 static bfd_boolean
2820 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2821 {
2822   asection *sec;
2823
2824   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2825        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2826       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2827       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2828     {
2829       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2830
2831       h->root.u.def.value =
2832         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2833                                     &h->root.u.def.section,
2834                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2835                                     h->root.u.def.value);
2836     }
2837
2838   return TRUE;
2839 }
2840
2841 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2842    to resolve local to the current module, and true if it should be
2843    considered to bind dynamically.  */
2844
2845 bfd_boolean
2846 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2847                            struct bfd_link_info *info,
2848                            bfd_boolean not_local_protected)
2849 {
2850   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2851   const struct elf_backend_data *bed;
2852   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2853
2854   if (h == NULL)
2855     return FALSE;
2856
2857   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2858          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2859     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2860
2861   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2862   if (h->dynindx == -1)
2863     return FALSE;
2864   if (h->forced_local)
2865     return FALSE;
2866
2867   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2868      visible symbol resolves locally.  */
2869   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
2870                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
2871
2872   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2873     {
2874     case STV_INTERNAL:
2875     case STV_HIDDEN:
2876       return FALSE;
2877
2878     case STV_PROTECTED:
2879       hash_table = elf_hash_table (info);
2880       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2881         return FALSE;
2882
2883       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2884
2885       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2886          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2887          we should be resolving them to the current module.  */
2888       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2889         binding_stays_local_p = TRUE;
2890       break;
2891
2892     default:
2893       break;
2894     }
2895
2896   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2897   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2898     return TRUE;
2899
2900   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2901      us that it remains local.  */
2902   return !binding_stays_local_p;
2903 }
2904
2905 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2906    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2907    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2908    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2909    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2910    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2911    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2912    the symbol is local only for defined symbols.
2913    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2914    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2915    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2916    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2917
2918 bfd_boolean
2919 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2920                               struct bfd_link_info *info,
2921                               bfd_boolean local_protected)
2922 {
2923   const struct elf_backend_data *bed;
2924   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2925
2926   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2927   if (h == NULL)
2928     return TRUE;
2929
2930   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2931   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2932       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2933     return TRUE;
2934
2935   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2936      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2937   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2938     /* Do nothing.  */;
2939   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2940      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2941   else if (!h->def_regular)
2942     return FALSE;
2943
2944   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2945   if (h->forced_local)
2946     return TRUE;
2947
2948   /* As do non-dynamic symbols.  */
2949   if (h->dynindx == -1)
2950     return TRUE;
2951
2952   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2953      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2954      shared libraries.  */
2955   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2956     return TRUE;
2957
2958   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2959      with default visibility might not resolve locally.  */
2960   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2961     return FALSE;
2962
2963   hash_table = elf_hash_table (info);
2964   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2965     return TRUE;
2966
2967   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2968
2969   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
2970      symbols are local.  */
2971   if ((!info->extern_protected_data
2972        || (info->extern_protected_data < 0
2973            && !bed->extern_protected_data))
2974       && !bed->is_function_type (h->type))
2975     return TRUE;
2976
2977   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2978      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2979      function not defined in an executable is set to that function's
2980      plt entry in the executable, then the address of the function in
2981      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2982   return local_protected;
2983 }
2984
2985 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2986    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2987
2988 struct bfd_section *
2989 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2990 {
2991   struct bfd_section *sec, *tls;
2992   unsigned int align = 0;
2993
2994   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2995     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2996       break;
2997   tls = sec;
2998
2999   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3000     if (sec->alignment_power > align)
3001       align = sec->alignment_power;
3002
3003   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3004
3005   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3006      so that the tls segment starts aligned.  */
3007   if (tls != NULL)
3008     tls->alignment_power = align;
3009
3010   return tls;
3011 }
3012
3013 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3014 static bfd_boolean
3015 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3016                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3017 {
3018   const struct elf_backend_data *bed;
3019
3020   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3021   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3022       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3023     return FALSE;
3024
3025   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3026   /* Function symbols do not count.  */
3027   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3028     return FALSE;
3029
3030   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3031   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3032     return FALSE;
3033
3034   /* If the symbol is defined in the common section, then
3035      it is a common definition and so does not count.  */
3036   if (bed->common_definition (sym))
3037     return FALSE;
3038
3039   /* If the symbol is in a target specific section then we
3040      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3041   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3042     /* FIXME - this function is not coded yet:
3043
3044        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3045
3046        Instead for now assume that the definition is not global,
3047        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3048        in the same way that it used to do.  */
3049     return FALSE;
3050
3051   return TRUE;
3052 }
3053
3054 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3055    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3056    the symbol is defined in this element.  */
3057 static bfd_boolean
3058 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3059 {
3060   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3061   bfd_size_type symcount;
3062   bfd_size_type extsymcount;
3063   bfd_size_type extsymoff;
3064   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3065   Elf_Internal_Sym *isym;
3066   Elf_Internal_Sym *isymend;
3067   bfd_boolean result;
3068
3069   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3070   if (abfd == NULL)
3071     return FALSE;
3072
3073   /* Return FALSE if the object has been claimed by plugin.  */
3074   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes)
3075     return FALSE;
3076
3077   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3078     return FALSE;
3079
3080   /* Select the appropriate symbol table.  */
3081   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3082     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3083   else
3084     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3085
3086   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3087
3088   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3089      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3090   if (elf_bad_symtab (abfd))
3091     {
3092       extsymcount = symcount;
3093       extsymoff = 0;
3094     }
3095   else
3096     {
3097       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3098       extsymoff = hdr->sh_info;
3099     }
3100
3101   if (extsymcount == 0)
3102     return FALSE;
3103
3104   /* Read in the symbol table.  */
3105   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3106                                   NULL, NULL, NULL);
3107   if (isymbuf == NULL)
3108     return FALSE;
3109
3110   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3111   result = FALSE;
3112   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3113     {
3114       const char *name;
3115
3116       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3117                                               isym->st_name);
3118       if (name == NULL)
3119         break;
3120
3121       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3122         {
3123           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3124           break;
3125         }
3126     }
3127
3128   free (isymbuf);
3129
3130   return result;
3131 }
3132 \f
3133 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3134
3135 bfd_boolean
3136 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3137                             bfd_vma tag,
3138                             bfd_vma val)
3139 {
3140   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3141   const struct elf_backend_data *bed;
3142   asection *s;
3143   bfd_size_type newsize;
3144   bfd_byte *newcontents;
3145   Elf_Internal_Dyn dyn;
3146
3147   hash_table = elf_hash_table (info);
3148   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3149     return FALSE;
3150
3151   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3152   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3153   BFD_ASSERT (s != NULL);
3154
3155   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3156   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3157   if (newcontents == NULL)
3158     return FALSE;
3159
3160   dyn.d_tag = tag;
3161   dyn.d_un.d_val = val;
3162   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3163
3164   s->size = newsize;
3165   s->contents = newcontents;
3166
3167   return TRUE;
3168 }
3169
3170 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3171    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3172    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3173
3174 static int
3175 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3176                        struct bfd_link_info *info,
3177                        const char *soname,
3178                        bfd_boolean do_it)
3179 {
3180   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3181   bfd_size_type strindex;
3182
3183   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3184     return -1;
3185
3186   hash_table = elf_hash_table (info);
3187   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3188   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3189     return -1;
3190
3191   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3192     {
3193       asection *sdyn;
3194       const struct elf_backend_data *bed;
3195       bfd_byte *extdyn;
3196
3197       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3198       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3199       if (sdyn != NULL)
3200         for (extdyn = sdyn->contents;
3201              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3202              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3203           {
3204             Elf_Internal_Dyn dyn;
3205
3206             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3207             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3208                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3209               {
3210                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3211                 return 1;
3212               }
3213           }
3214     }
3215
3216   if (do_it)
3217     {
3218       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3219         return -1;
3220
3221       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3222         return -1;
3223     }
3224   else
3225     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3226     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3227
3228   return 0;
3229 }
3230
3231 static bfd_boolean
3232 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3233 {
3234   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3235     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3236         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3237       return TRUE;
3238
3239   return FALSE;
3240 }
3241
3242 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3243 static int
3244 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3245 {
3246   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3247   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3248   bfd_signed_vma vdiff;
3249
3250   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3251   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3252   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3253   if (vdiff != 0)
3254     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3255   else
3256     {
3257       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3258       if (sdiff != 0)
3259         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3260     }
3261   vdiff = h1->size - h2->size;
3262   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3263 }
3264
3265 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3266    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3267
3268 static bfd_boolean
3269 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3270 {
3271   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3272
3273   if (h->dynindx != -1)
3274     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3275   return TRUE;
3276 }
3277
3278 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3279    them.  */
3280
3281 static bfd_boolean
3282 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3283 {
3284   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3285   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3286   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3287   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3288   asection *sdyn;
3289   bfd_size_type size;
3290   const struct elf_backend_data *bed;
3291   bfd_byte *extdyn;
3292
3293   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3294   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3295
3296   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3297   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3298   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3299
3300   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3301   for (extdyn = sdyn->contents;
3302        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3303        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3304     {
3305       Elf_Internal_Dyn dyn;
3306
3307       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3308       switch (dyn.d_tag)
3309         {
3310         case DT_STRSZ:
3311           dyn.d_un.d_val = size;
3312           break;
3313         case DT_NEEDED:
3314         case DT_SONAME:
3315         case DT_RPATH:
3316         case DT_RUNPATH:
3317         case DT_FILTER:
3318         case DT_AUXILIARY:
3319         case DT_AUDIT:
3320         case DT_DEPAUDIT:
3321           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3322           break;
3323         default:
3324           continue;
3325         }
3326       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3327     }
3328
3329   /* Now update local dynamic symbols.  */
3330   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3331     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3332                                                   entry->isym.st_name);
3333
3334   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3335   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3336
3337   /* Adjust version definitions.  */
3338   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3339     {
3340       asection *s;
3341       bfd_byte *p;
3342       bfd_size_type i;
3343       Elf_Internal_Verdef def;
3344       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3345
3346       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3347       p = s->contents;
3348       do
3349         {
3350           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3351                                    &def);
3352           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3353           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3354             continue;
3355           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3356             {
3357               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3358                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3359               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3360                                                         defaux.vda_name);
3361               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3362                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3363               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3364             }
3365         }
3366       while (def.vd_next);
3367     }
3368
3369   /* Adjust version references.  */
3370   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3371     {
3372       asection *s;
3373       bfd_byte *p;
3374       bfd_size_type i;
3375       Elf_Internal_Verneed need;
3376       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3377
3378       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3379       p = s->contents;
3380       do
3381         {
3382           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3383                                     &need);
3384           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3385           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3386                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3387           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3388           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3389             {
3390               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3391                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3392               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3393                                                          needaux.vna_name);
3394               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3395                                          &needaux,
3396                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3397               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3398             }
3399         }
3400       while (need.vn_next);
3401     }
3402
3403   return TRUE;
3404 }
3405 \f
3406 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3407    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3408    the same target.  */
3409
3410 bfd_boolean
3411 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3412                                     const bfd_target *output)
3413 {
3414   return input == output;
3415 }
3416
3417 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3418    This version is used when different targets for the same architecture
3419    are virtually identical.  */
3420
3421 bfd_boolean
3422 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3423                             const bfd_target *output)
3424 {
3425   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3426
3427   if (input == output)
3428     return TRUE;
3429
3430   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3431   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3432
3433   if (ibed->arch != obed->arch)
3434     return FALSE;
3435
3436   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3437   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3438 }
3439
3440 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3441    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3442    processing the lib.  */
3443
3444 bfd_boolean
3445 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3446                            struct bfd_link_info *info,
3447                            enum notice_asneeded_action act)
3448 {
3449   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3450 }
3451
3452 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3453
3454 static bfd_boolean
3455 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3456 {
3457   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3458   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3459   bfd_size_type symcount;
3460   bfd_size_type extsymcount;
3461   bfd_size_type extsymoff;
3462   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3463   bfd_boolean dynamic;
3464   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3465   Elf_External_Versym *ever;
3466   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3467   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3468   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3469   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3470   Elf_Internal_Sym *isym;
3471   Elf_Internal_Sym *isymend;
3472   const struct elf_backend_data *bed;
3473   bfd_boolean add_needed;
3474   struct elf_link_hash_table *htab;
3475   bfd_size_type amt;
3476   void *alloc_mark = NULL;
3477   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3478   unsigned int old_size = 0;
3479   unsigned int old_count = 0;
3480   void *old_tab = NULL;
3481   void *old_ent;
3482   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3483   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3484   long old_dynsymcount = 0;
3485   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3486   size_t tabsize = 0;
3487   asection *s;
3488   bfd_boolean just_syms;
3489
3490   htab = elf_hash_table (info);
3491   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3492
3493   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3494     dynamic = FALSE;
3495   else
3496     {
3497       dynamic = TRUE;
3498
3499       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3500          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3501          the format of the output file.  */
3502       if (bfd_link_relocatable (info)
3503           || !is_elf_hash_table (htab)
3504           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3505         {
3506           if (bfd_link_relocatable (info))
3507             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3508           else
3509             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3510           goto error_return;
3511         }
3512     }
3513
3514   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3515   if (info->warn_alternate_em
3516       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3517       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3518            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3519           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3520               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3521     info->callbacks->einfo
3522       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3523        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3524
3525   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3526      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3527      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3528      warnings when they are included in an output file.  */
3529   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3530   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3531     {
3532       const char *name;
3533
3534       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3535       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3536         {
3537           char *msg;
3538           bfd_size_type sz;
3539
3540           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3541
3542           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3543              in the hash table.  If it is there, and it is already
3544              been defined, then we will not be using the entry
3545              from this shared object, so we don't need to warn.
3546              FIXME: If we see the definition in a regular object
3547              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3548              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3549              to emit, and then handle them all at the end of the
3550              link.  */
3551           if (dynamic)
3552             {
3553               struct elf_link_hash_entry *h;
3554
3555               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3556
3557               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3558               if (h != NULL
3559                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3560                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3561                 continue;
3562             }
3563
3564           sz = s->size;
3565           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3566           if (msg == NULL)
3567             goto error_return;
3568
3569           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3570             goto error_return;
3571
3572           msg[sz] = '\0';
3573
3574           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3575                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3576                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3577             goto error_return;
3578
3579           if (bfd_link_executable (info))
3580             {
3581               /* Clobber the section size so that the warning does
3582                  not get copied into the output file.  */
3583               s->size = 0;
3584
3585               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3586                  the warning section don't get copied to the output.  */
3587               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3588             }
3589         }
3590     }
3591
3592   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3593                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3594
3595   add_needed = TRUE;
3596   if (! dynamic)
3597     {
3598       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3599          sections immediately.  We need to attach them to something,
3600          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3601          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3602          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3603          make a shared library.  */
3604       if (!just_syms
3605           && bfd_link_pic (info)
3606           && is_elf_hash_table (htab)
3607           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3608           && !htab->dynamic_sections_created)
3609         {
3610           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3611             goto error_return;
3612         }
3613     }
3614   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3615     goto error_return;
3616   else
3617     {
3618       const char *soname = NULL;
3619       char *audit = NULL;
3620       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3621       int ret;
3622
3623       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3624          ld shouldn't allow it.  */
3625       if (just_syms)
3626         abort ();
3627
3628       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3629          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3630          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3631          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3632          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3633          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3634          all.  */
3635       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3636                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3637                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3638
3639       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3640       if (s != NULL)
3641         {
3642           bfd_byte *dynbuf;
3643           bfd_byte *extdyn;
3644           unsigned int elfsec;
3645           unsigned long shlink;
3646
3647           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3648             {
3649 error_free_dyn:
3650               free (dynbuf);
3651               goto error_return;
3652             }
3653
3654           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3655           if (elfsec == SHN_BAD)
3656             goto error_free_dyn;
3657           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3658
3659           for (extdyn = dynbuf;
3660                extdyn < dynbuf + s->size;
3661                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3662             {
3663               Elf_Internal_Dyn dyn;
3664
3665               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3666               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3667                 {
3668                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3669                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3670                   if (soname == NULL)
3671                     goto error_free_dyn;
3672                 }
3673               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3674                 {
3675                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3676                   char *fnm, *anm;
3677                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3678
3679                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3680                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3681                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3682                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3683                     goto error_free_dyn;
3684                   amt = strlen (fnm) + 1;
3685                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3686                   if (anm == NULL)
3687                     goto error_free_dyn;
3688                   memcpy (anm, fnm, amt);
3689                   n->name = anm;
3690                   n->by = abfd;
3691                   n->next = NULL;
3692                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3693                     ;
3694                   *pn = n;
3695                 }
3696               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3697                 {
3698                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3699                   char *fnm, *anm;
3700                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3701
3702                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3703                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3704                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3705                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3706                     goto error_free_dyn;
3707                   amt = strlen (fnm) + 1;
3708                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3709                   if (anm == NULL)
3710                     goto error_free_dyn;
3711                   memcpy (anm, fnm, amt);
3712                   n->name = anm;
3713                   n->by = abfd;
3714                   n->next = NULL;
3715                   for (pn = & runpath;
3716                        *pn != NULL;
3717                        pn = &(*pn)->next)
3718                     ;
3719                   *pn = n;
3720                 }
3721               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3722               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3723                 {
3724                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3725                   char *fnm, *anm;
3726                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3727
3728                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3729                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3730                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3731                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3732                     goto error_free_dyn;
3733                   amt = strlen (fnm) + 1;
3734                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3735                   if (anm == NULL)
3736                     goto error_free_dyn;
3737                   memcpy (anm, fnm, amt);
3738                   n->name = anm;
3739                   n->by = abfd;
3740                   n->next = NULL;
3741                   for (pn = & rpath;
3742                        *pn != NULL;
3743                        pn = &(*pn)->next)
3744                     ;
3745                   *pn = n;
3746                 }
3747               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3748                 {
3749                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3750                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3751                 }
3752             }
3753
3754           free (dynbuf);
3755         }
3756
3757       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3758          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3759       if (runpath)
3760         rpath = runpath;
3761
3762       if (rpath)
3763         {
3764           struct bfd_link_needed_list **pn;
3765           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3766             ;
3767           *pn = rpath;
3768         }
3769
3770       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3771          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3772          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3773          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3774          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3775          still implies that the section takes up space in the output
3776          file.  */
3777       bfd_section_list_clear (abfd);
3778
3779       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3780          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3781          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3782          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3783          name.  */
3784       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3785         {
3786           soname = elf_dt_name (abfd);
3787           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3788             soname = bfd_get_filename (abfd);
3789         }
3790
3791       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3792          will need to know it.  */
3793       elf_dt_name (abfd) = soname;
3794
3795       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3796       if (ret < 0)
3797         goto error_return;
3798
3799       /* If we have already included this dynamic object in the
3800          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3801          particular dynamic object more than once.  */
3802       if (ret > 0)
3803         return TRUE;
3804
3805       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3806       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3807     }
3808
3809   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3810      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3811      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3812      look at .symtab for a dynamic object.  */
3813
3814   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3815     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3816   else
3817     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3818
3819   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3820
3821   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3822      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3823      this point.  */
3824   if (elf_bad_symtab (abfd))
3825     {
3826       extsymcount = symcount;
3827       extsymoff = 0;
3828     }
3829   else
3830     {
3831       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3832       extsymoff = hdr->sh_info;
3833     }
3834
3835   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3836   if (extsymcount != 0)
3837     {
3838       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3839                                       NULL, NULL, NULL);
3840       if (isymbuf == NULL)
3841         goto error_return;
3842
3843       if (sym_hash == NULL)
3844         {
3845           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3846              external symbol.  */
3847           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3848           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3849           if (sym_hash == NULL)
3850             goto error_free_sym;
3851           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3852         }
3853     }
3854
3855   if (dynamic)
3856     {
3857       /* Read in any version definitions.  */
3858       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3859                                           info->default_imported_symver))
3860         goto error_free_sym;
3861
3862       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3863          to internal format.  */
3864       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3865         {
3866           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3867
3868           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3869           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3870           if (extversym == NULL)
3871             goto error_free_sym;
3872           amt = versymhdr->sh_size;
3873           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3874               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3875             goto error_free_vers;
3876         }
3877     }
3878
3879   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3880      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3881      to be unneeded, restore the state.  */
3882   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3883     {
3884       unsigned int i;
3885       size_t entsize;
3886
3887       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3888         {
3889           struct bfd_hash_entry *p;
3890           struct elf_link_hash_entry *h;
3891
3892           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3893             {
3894               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3895               entsize += htab->root.table.entsize;
3896               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3897                 entsize += htab->root.table.entsize;
3898             }
3899         }
3900
3901       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3902       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3903       if (old_tab == NULL)
3904         goto error_free_vers;
3905
3906       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3907          symbols added can later be reclaimed.  */
3908       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3909       if (alloc_mark == NULL)
3910         goto error_free_vers;
3911
3912       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3913          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3914       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3915         goto error_free_vers;
3916
3917       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3918          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3919       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3920       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3921       old_undefs = htab->root.undefs;
3922       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3923       old_table = htab->root.table.table;
3924       old_size = htab->root.table.size;
3925       old_count = htab->root.table.count;
3926       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3927       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3928
3929       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3930         {
3931           struct bfd_hash_entry *p;
3932           struct elf_link_hash_entry *h;
3933
3934           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3935             {
3936               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3937               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3938               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3939               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3940                 {
3941                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3942                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3943                 }
3944             }
3945         }
3946     }
3947
3948   weaks = NULL;
3949   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3950   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3951        isym < isymend;
3952        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3953     {
3954       int bind;
3955       bfd_vma value;
3956       asection *sec, *new_sec;
3957       flagword flags;
3958       const char *name;
3959       struct elf_link_hash_entry *h;
3960       struct elf_link_hash_entry *hi;
3961       bfd_boolean definition;
3962       bfd_boolean size_change_ok;
3963       bfd_boolean type_change_ok;
3964       bfd_boolean new_weakdef;
3965       bfd_boolean new_weak;
3966       bfd_boolean old_weak;
3967       bfd_boolean override;
3968       bfd_boolean common;
3969       unsigned int old_alignment;
3970       bfd *old_bfd;
3971       bfd_boolean matched;
3972
3973       override = FALSE;
3974
3975       flags = BSF_NO_FLAGS;
3976       sec = NULL;
3977       value = isym->st_value;
3978       common = bed->common_definition (isym);
3979
3980       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3981       switch (bind)
3982         {
3983         case STB_LOCAL:
3984           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3985              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3986              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3987              screws this up.  */
3988           continue;
3989
3990         case STB_GLOBAL:
3991           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3992             flags = BSF_GLOBAL;
3993           break;
3994
3995         case STB_WEAK:
3996           flags = BSF_WEAK;
3997           break;
3998
3999         case STB_GNU_UNIQUE:
4000           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4001           break;
4002
4003         default:
4004           /* Leave it up to the processor backend.  */
4005           break;
4006         }
4007
4008       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4009         sec = bfd_und_section_ptr;
4010       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4011         sec = bfd_abs_section_ptr;
4012       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4013         {
4014           sec = bfd_com_section_ptr;
4015           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4016              calls the value we call the alignment.  */
4017           value = isym->st_size;
4018         }
4019       else
4020         {
4021           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4022           if (sec == NULL)
4023             sec = bfd_abs_section_ptr;
4024           else if (discarded_section (sec))
4025             {
4026               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4027                  its visibility.  */
4028               sec = bfd_und_section_ptr;
4029               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4030             }
4031           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4032             value -= sec->vma;
4033         }
4034
4035       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4036                                               isym->st_name);
4037       if (name == NULL)
4038         goto error_free_vers;
4039
4040       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4041           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4042         {
4043           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4044
4045           if (xc == NULL)
4046             {
4047               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4048                                  | SEC_EXCLUDE);
4049               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4050               if (xc == NULL)
4051                 goto error_free_vers;
4052             }
4053           sec = xc;
4054         }
4055       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4056                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4057                && !bfd_link_relocatable (info))
4058         {
4059           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4060
4061           if (tcomm == NULL)
4062             {
4063               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4064                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4065               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4066               if (tcomm == NULL)
4067                 goto error_free_vers;
4068             }
4069           sec = tcomm;
4070         }
4071       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4072         {
4073           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4074                                              &sec, &value))
4075             goto error_free_vers;
4076
4077           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4078              should be skipped for some reason.  */
4079           if (name == NULL)
4080             continue;
4081         }
4082
4083       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4084       if (sec == NULL)
4085         {
4086           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4087           goto error_free_vers;
4088         }
4089
4090       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4091          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4092          for this executable.  */
4093       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4094           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4095         continue;
4096
4097       if (bfd_is_und_section (sec)
4098           || bfd_is_com_section (sec))
4099         definition = FALSE;
4100       else
4101         definition = TRUE;
4102
4103       size_change_ok = FALSE;
4104       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4105       old_weak = FALSE;
4106       matched = FALSE;
4107       old_alignment = 0;
4108       old_bfd = NULL;
4109       new_sec = sec;
4110
4111       if (is_elf_hash_table (htab))
4112         {
4113           Elf_Internal_Versym iver;
4114           unsigned int vernum = 0;
4115           bfd_boolean skip;
4116
4117           if (ever == NULL)
4118             {
4119               if (info->default_imported_symver)
4120                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4121                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4122               else
4123                 iver.vs_vers = 0;
4124             }
4125           else
4126             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4127
4128           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4129
4130           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4131              1, we append the version name to the symbol name.
4132              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4133              if it is not a function, because it might be the version
4134              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4135           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4136               || (vernum > 1
4137                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4138                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4139             {
4140               const char *verstr;
4141               size_t namelen, verlen, newlen;
4142               char *newname, *p;
4143
4144               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4145                 {
4146                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4147                     verstr = NULL;
4148                   else if (vernum > 1)
4149                     verstr =
4150                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4151                   else
4152                     verstr = "";
4153
4154                   if (verstr == NULL)
4155                     {
4156                       (*_bfd_error_handler)
4157                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4158                          abfd, name, vernum,
4159                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4160                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4161                       goto error_free_vers;
4162                     }
4163                 }
4164               else
4165                 {
4166                   /* We cannot simply test for the number of
4167                      entries in the VERNEED section since the
4168                      numbers for the needed versions do not start
4169                      at 0.  */
4170                   Elf_Internal_Verneed *t;
4171
4172                   verstr = NULL;
4173                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4174                        t != NULL;
4175                        t = t->vn_nextref)
4176                     {
4177                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4178
4179                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4180                         {
4181                           if (a->vna_other == vernum)
4182                             {
4183                               verstr = a->vna_nodename;
4184                               break;
4185                             }
4186                         }
4187                       if (a != NULL)
4188                         break;
4189                     }
4190                   if (verstr == NULL)
4191                     {
4192                       (*_bfd_error_handler)
4193                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4194                          abfd, name, vernum);
4195                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4196                       goto error_free_vers;
4197                     }
4198                 }
4199
4200               namelen = strlen (name);
4201               verlen = strlen (verstr);
4202               newlen = namelen + verlen + 2;
4203               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4204                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4205                 ++newlen;
4206
4207               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4208               if (newname == NULL)
4209                 goto error_free_vers;
4210               memcpy (newname, name, namelen);
4211               p = newname + namelen;
4212               *p++ = ELF_VER_CHR;
4213               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4214                  we add another @ to the name.  This indicates the
4215                  default version of the symbol.  */
4216               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4217                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4218                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4219               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4220
4221               name = newname;
4222             }
4223
4224           /* If this symbol has default visibility and the user has
4225              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4226           if (!bfd_is_und_section (sec)
4227               && !dynamic
4228               && abfd->no_export
4229               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4230             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4231                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4232
4233           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4234                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4235                                       &old_alignment, &skip, &override,
4236                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4237                                       &matched))
4238             goto error_free_vers;
4239
4240           if (skip)
4241             continue;
4242
4243           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4244              existing one.  */
4245           if (override && matched)
4246             definition = FALSE;
4247
4248           h = *sym_hash;
4249           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4250                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4251             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4252
4253           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4254               && vernum > 1
4255               && definition)
4256             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4257         }
4258
4259       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4260              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4261               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4262         goto error_free_vers;
4263
4264       h = *sym_hash;
4265       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4266          updated.  */
4267       hi = h;
4268       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4269              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4270         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4271
4272       *sym_hash = h;
4273
4274       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4275       new_weakdef = FALSE;
4276       if (dynamic
4277           && definition
4278           && new_weak
4279           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4280           && is_elf_hash_table (htab)
4281           && h->u.weakdef == NULL)
4282         {
4283           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4284              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4285              function we will set the weakdef field to the correct
4286              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4287              objects on this list, because that happens to be the only
4288              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4289              weak symbol, and the information is time consuming to
4290              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4291              then this symbol was already defined by some previous
4292              dynamic object, and we will be using that previous
4293              definition anyhow.  */
4294
4295           h->u.weakdef = weaks;
4296           weaks = h;
4297           new_weakdef = TRUE;
4298         }
4299
4300       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4301       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4302           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4303         {
4304           unsigned int align;
4305
4306           if (common)
4307             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4308           else
4309             {
4310               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4311                  We need to get the alignment from the section.  */
4312               align = new_sec->alignment_power;
4313             }
4314           if (align > old_alignment)
4315             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4316           else
4317             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4318         }
4319
4320       if (is_elf_hash_table (htab))
4321         {
4322           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4323              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4324              is one which is referenced or defined by both a regular
4325              object and a shared object.  */
4326           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4327
4328           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4329              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4330           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4331             ;
4332           else if (! dynamic)
4333             {
4334               if (! definition)
4335                 {
4336                   h->ref_regular = 1;
4337                   if (bind != STB_WEAK)
4338                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4339                 }
4340               else
4341                 {
4342                   h->def_regular = 1;
4343                   if (h->def_dynamic)
4344                     {
4345                       h->def_dynamic = 0;
4346                       h->ref_dynamic = 1;
4347                     }
4348                 }
4349
4350               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4351                  make the real symbol dynamic.  */
4352               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4353                   && (bfd_link_dll (info)
4354                       || h->def_dynamic
4355                       || h->ref_dynamic))
4356                 dynsym = TRUE;
4357             }
4358           else
4359             {
4360               if (! definition)
4361                 {
4362                   h->ref_dynamic = 1;
4363                   hi->ref_dynamic = 1;
4364                 }
4365               else
4366                 {
4367                   h->def_dynamic = 1;
4368                   hi->def_dynamic = 1;
4369                 }
4370
4371               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4372                  make the real symbol dynamic.  */
4373               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4374                   && (h->def_regular
4375                       || h->ref_regular
4376                       || (h->u.weakdef != NULL
4377                           && ! new_weakdef
4378                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4379                 dynsym = TRUE;
4380             }
4381
4382           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4383              the default name.  */
4384           if (definition
4385               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4386             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4387                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4388               goto error_free_vers;
4389
4390           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4391              can change when a common symbol is overridden by a normal
4392              definition or a common symbol is ignored due to the old
4393              normal definition. We need to make sure the maximum
4394              alignment is maintained.  */
4395           if ((old_alignment || common)
4396               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4397             {
4398               unsigned int common_align;
4399               unsigned int normal_align;
4400               unsigned int symbol_align;
4401               bfd *normal_bfd;
4402               bfd *common_bfd;
4403
4404               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4405                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4406
4407               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4408               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4409                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4410                 {
4411                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4412                   if (normal_align > symbol_align)
4413                     normal_align = symbol_align;
4414                 }
4415               else
4416                 normal_align = symbol_align;
4417
4418               if (old_alignment)
4419                 {
4420                   common_align = old_alignment;
4421                   common_bfd = old_bfd;
4422                   normal_bfd = abfd;
4423                 }
4424               else
4425                 {
4426                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4427                   common_bfd = abfd;
4428                   normal_bfd = old_bfd;
4429                 }
4430
4431               if (normal_align < common_align)
4432                 {
4433                   /* PR binutils/2735 */
4434                   if (normal_bfd == NULL)
4435                     (*_bfd_error_handler)
4436                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4437                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4438                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4439                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4440                   else
4441                     (*_bfd_error_handler)
4442                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4443                          " is smaller than %u in %B"),
4444                        normal_bfd, common_bfd,
4445                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4446                 }
4447             }
4448
4449           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4450           if (isym->st_size != 0
4451               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4452               && (definition || h->size == 0))
4453             {
4454               if (h->size != 0
4455                   && h->size != isym->st_size
4456                   && ! size_change_ok)
4457                 (*_bfd_error_handler)
4458                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4459                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4460                    old_bfd, abfd,
4461                    name, (unsigned long) h->size,
4462                    (unsigned long) isym->st_size);
4463
4464               h->size = isym->st_size;
4465             }
4466
4467           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4468              to be the size of the common symbol.  The code just above
4469              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4470              don't warn about a size change here, because that is
4471              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4472              function types.  */
4473           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4474             h->size = h->root.u.c.size;
4475
4476           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4477               && ((definition && !new_weak)
4478                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4479                   || h->type == STT_NOTYPE))
4480             {
4481               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4482
4483               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4484                  symbol.  */
4485               if (type == STT_GNU_IFUNC
4486                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4487                 type = STT_FUNC;
4488
4489               if (h->type != type)
4490                 {
4491                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4492                     (*_bfd_error_handler)
4493                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4494                          " from %d to %d in %B"),
4495                        abfd, name, h->type, type);
4496
4497                   h->type = type;
4498                 }
4499             }
4500
4501           /* Merge st_other field.  */
4502           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4503
4504           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4505           if (definition
4506               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4507               && !bfd_link_relocatable (info))
4508             dynsym = FALSE;
4509
4510           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4511           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4512             dynsym = FALSE;
4513
4514           if (definition)
4515             {
4516               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4517               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4518             }
4519
4520           if (definition && !dynamic)
4521             {
4522               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4523               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4524                 {
4525                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4526                      aliases can be checked.  */
4527                   if (!nondeflt_vers)
4528                     {
4529                       amt = ((isymend - isym + 1)
4530                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4531                       nondeflt_vers
4532                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4533                       if (!nondeflt_vers)
4534                         goto error_free_vers;
4535                     }
4536                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4537                 }
4538             }
4539
4540           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4541             {
4542               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4543                 goto error_free_vers;
4544               if (h->u.weakdef != NULL
4545                   && ! new_weakdef
4546                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4547                 {
4548                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4549                     goto error_free_vers;
4550                 }
4551             }
4552           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4553             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4554                visibility says it should not be visible, turn it into
4555                a local symbol.  */
4556             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4557               {
4558               case STV_INTERNAL:
4559               case STV_HIDDEN:
4560                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4561                 dynsym = FALSE;
4562                 break;
4563               }
4564
4565           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4566           if (!add_needed
4567               && definition
4568               && ((dynsym
4569                    && h->ref_regular_nonweak
4570                    && (old_bfd == NULL
4571                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4572                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4573                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4574                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4575             {
4576               int ret;
4577               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4578
4579               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4580                                       h->root.root.string);
4581
4582               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4583                  other library is referenced by a regular object.
4584                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4585                  --no-add-needed is used and the reference was not
4586                  a weak one.  */
4587               if (old_bfd != NULL
4588                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4589                 {
4590                   (*_bfd_error_handler)
4591                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4592                      old_bfd, name);
4593                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4594                   goto error_free_vers;
4595                 }
4596
4597               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4598                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4599
4600               add_needed = TRUE;
4601               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4602               if (ret < 0)
4603                 goto error_free_vers;
4604
4605               BFD_ASSERT (ret == 0);
4606             }
4607         }
4608     }
4609
4610   if (extversym != NULL)
4611     {
4612       free (extversym);
4613       extversym = NULL;
4614     }
4615
4616   if (isymbuf != NULL)
4617     {
4618       free (isymbuf);
4619       isymbuf = NULL;
4620     }
4621
4622   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4623     {
4624       unsigned int i;
4625
4626       /* Restore the symbol table.  */
4627       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4628       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4629               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4630       htab->root.table.table = old_table;
4631       htab->root.table.size = old_size;
4632       htab->root.table.count = old_count;
4633       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4634       htab->root.undefs = old_undefs;
4635       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4636       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4637       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4638         {
4639           struct bfd_hash_entry *p;
4640           struct elf_link_hash_entry *h;
4641           bfd_size_type size;
4642           unsigned int alignment_power;
4643
4644           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4645             {
4646               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4647               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4648                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4649               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4650                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4651                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4652
4653               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4654                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4655                  since it can still be loaded at run time by another
4656                  dynamic lib.  */
4657               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4658                 {
4659                   size = h->root.u.c.size;
4660                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4661                 }
4662               else
4663                 {
4664                   size = 0;
4665                   alignment_power = 0;
4666                 }
4667               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4668               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4669               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4670               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4671                 {
4672                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4673                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4674                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4675                 }
4676               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4677                 {
4678                   if (size > h->root.u.c.size)
4679                     h->root.u.c.size = size;
4680                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4681                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4682                 }
4683             }
4684         }
4685
4686       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4687          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4688       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4689         goto error_free_vers;
4690
4691       free (old_tab);
4692       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4693                            alloc_mark);
4694       if (nondeflt_vers != NULL)
4695         free (nondeflt_vers);
4696       return TRUE;
4697     }
4698
4699   if (old_tab != NULL)
4700     {
4701       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4702         goto error_free_vers;
4703       free (old_tab);
4704       old_tab = NULL;
4705     }
4706
4707   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
4708      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
4709      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4710   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
4711     {
4712       bfd_size_type cnt, symidx;
4713
4714       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4715         {
4716           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4717           char *shortname, *p;
4718
4719           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4720           if (p == NULL
4721               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4722                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4723             continue;
4724
4725           amt = p - h->root.root.string;
4726           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4727           if (!shortname)
4728             goto error_free_vers;
4729           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4730           shortname[amt] = '\0';
4731
4732           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4733                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4734                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4735           if (hi != NULL
4736               && hi->root.type == h->root.type
4737               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4738               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4739             {
4740               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4741               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4742               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4743               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4744               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4745               if (sym_hash)
4746                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4747                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4748                     {
4749                       sym_hash[symidx] = h;
4750                       break;
4751                     }
4752             }
4753           free (shortname);
4754         }
4755       free (nondeflt_vers);
4756       nondeflt_vers = NULL;
4757     }
4758
4759   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4760      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4761      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4762      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4763      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4764      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4765      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4766      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4767      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4768      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4769      assembler code, handling it correctly would be very time
4770      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4771      either.  */
4772   if (weaks != NULL)
4773     {
4774       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4775       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4776       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4777       struct elf_link_hash_entry *h;
4778       size_t sym_count;
4779
4780       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4781          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4782          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4783       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4784       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4785       if (sorted_sym_hash == NULL)
4786         goto error_return;
4787       sym_hash = sorted_sym_hash;
4788       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4789       hppend = hpp + extsymcount;
4790       sym_count = 0;
4791       for (; hpp < hppend; hpp++)
4792         {
4793           h = *hpp;
4794           if (h != NULL
4795               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4796               && !bed->is_function_type (h->type))
4797             {
4798               *sym_hash = h;
4799               sym_hash++;
4800               sym_count++;
4801             }
4802         }
4803
4804       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4805              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4806              elf_sort_symbol);
4807
4808       while (weaks != NULL)
4809         {
4810           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4811           asection *slook;
4812           bfd_vma vlook;
4813           size_t i, j, idx = 0;
4814
4815           hlook = weaks;
4816           weaks = hlook->u.weakdef;
4817           hlook->u.weakdef = NULL;
4818
4819           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4820                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4821                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4822                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4823           slook = hlook->root.u.def.section;
4824           vlook = hlook->root.u.def.value;
4825
4826           i = 0;
4827           j = sym_count;
4828           while (i != j)
4829             {
4830               bfd_signed_vma vdiff;
4831               idx = (i + j) / 2;
4832               h = sorted_sym_hash[idx];
4833               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4834               if (vdiff < 0)
4835                 j = idx;
4836               else if (vdiff > 0)
4837                 i = idx + 1;
4838               else
4839                 {
4840                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4841                   if (sdiff < 0)
4842                     j = idx;
4843                   else if (sdiff > 0)
4844                     i = idx + 1;
4845                   else
4846                     break;
4847                 }
4848             }
4849
4850           /* We didn't find a value/section match.  */
4851           if (i == j)
4852             continue;
4853
4854           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4855              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4856              the binary search above may land on any of them.  Step
4857              one past the matching symbol(s).  */
4858           while (++idx != j)
4859             {
4860               h = sorted_sym_hash[idx];
4861               if (h->root.u.def.section != slook
4862                   || h->root.u.def.value != vlook)
4863                 break;
4864             }
4865
4866           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4867              as well as value and section, we'll choose the one with
4868              the largest size.  */
4869           while (idx-- != i)
4870             {
4871               h = sorted_sym_hash[idx];
4872
4873               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4874               if (h->root.u.def.section != slook
4875                   || h->root.u.def.value != vlook)
4876                 break;
4877               else if (h != hlook)
4878                 {
4879                   hlook->u.weakdef = h;
4880
4881                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4882                      symbols, make sure the real definition is put
4883                      there as well.  */
4884                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4885                     {
4886                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4887                         {
4888                         err_free_sym_hash:
4889                           free (sorted_sym_hash);
4890                           goto error_return;
4891                         }
4892                     }
4893
4894                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4895                      symbols, make sure the weak definition is put
4896                      there as well.  If we don't do this, then the
4897                      dynamic loader might not merge the entries for the
4898                      real definition and the weak definition.  */
4899                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4900                     {
4901                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4902                         goto err_free_sym_hash;
4903                     }
4904                   break;
4905                 }
4906             }
4907         }
4908
4909       free (sorted_sym_hash);
4910     }
4911
4912   if (bed->check_directives
4913       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4914     return FALSE;
4915
4916   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4917      not a shared library, then let the backend look through the
4918      relocs.
4919
4920      This is required to build global offset table entries and to
4921      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4922      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4923      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4924      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4925      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4926      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4927      which causes the linker to require additional runtime memory or
4928      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4929      This would be a good case for using mmap.
4930
4931      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4932      different format.  It probably can't be done.  */
4933   if (! dynamic
4934       && is_elf_hash_table (htab)
4935       && bed->check_relocs != NULL
4936       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4937       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4938     {
4939       asection *o;
4940
4941       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4942         {
4943           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4944           bfd_boolean ok;
4945
4946           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4947               || o->reloc_count == 0
4948               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4949                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4950               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4951             continue;
4952
4953           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4954                                                        info->keep_memory);
4955           if (internal_relocs == NULL)
4956             goto error_return;
4957
4958           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4959
4960           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4961             free (internal_relocs);
4962
4963           if (! ok)
4964             goto error_return;
4965         }
4966     }
4967
4968   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4969      of the .stab/.stabstr sections.  */
4970   if (! dynamic
4971       && ! info->traditional_format
4972       && is_elf_hash_table (htab)
4973       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4974     {
4975       asection *stabstr;
4976
4977       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4978       if (stabstr != NULL)
4979         {
4980           bfd_size_type string_offset = 0;
4981           asection *stab;
4982
4983           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4984             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4985                 && (!stab->name[5] ||
4986                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4987                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4988                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4989               {
4990                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4991
4992                 secdata = elf_section_data (stab);
4993                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4994                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4995                                                &string_offset))
4996                   goto error_return;
4997                 if (secdata->sec_info)
4998                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4999             }
5000         }
5001     }
5002
5003   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5004     {
5005       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5006       struct elf_link_loaded_list *n;
5007
5008       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5009       if (n == NULL)
5010         goto error_return;
5011       n->abfd = abfd;
5012       n->next = htab->loaded;
5013       htab->loaded = n;
5014     }
5015
5016   return TRUE;
5017
5018  error_free_vers:
5019   if (old_tab != NULL)
5020     free (old_tab);
5021   if (nondeflt_vers != NULL)
5022     free (nondeflt_vers);
5023   if (extversym != NULL)
5024     free (extversym);
5025  error_free_sym:
5026   if (isymbuf != NULL)
5027     free (isymbuf);
5028  error_return:
5029   return FALSE;
5030 }
5031
5032 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5033    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5034
5035 struct elf_link_hash_entry *
5036 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5037                                 struct bfd_link_info *info,
5038                                 const char *name)
5039 {
5040   struct elf_link_hash_entry *h;
5041   char *p, *copy;
5042   size_t len, first;
5043
5044   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5045   if (h != NULL)
5046     return h;
5047
5048   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5049      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5050      The effect is that references to the symbol with and without the
5051      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5052
5053   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5054   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5055     return h;
5056
5057   /* First check with only one `@'.  */
5058   len = strlen (name);
5059   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5060   if (copy == NULL)
5061     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
5062
5063   first = p - name + 1;
5064   memcpy (copy, name, first);
5065   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5066
5067   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5068   if (h == NULL)
5069     {
5070       /* We also need to check references to the symbol without the
5071          version.  */
5072       copy[first - 1] = '\0';
5073       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5074                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5075     }
5076
5077   bfd_release (abfd, copy);
5078   return h;
5079 }
5080
5081 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5082    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5083    handle versioned symbols.
5084
5085    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5086    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5087    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5088    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5089    object file.
5090
5091    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5092    table until nothing further is resolved.  */
5093
5094 static bfd_boolean
5095 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5096 {
5097   symindex c;
5098   unsigned char *included = NULL;
5099   carsym *symdefs;
5100   bfd_boolean loop;
5101   bfd_size_type amt;
5102   const struct elf_backend_data *bed;
5103   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5104     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5105
5106   if (! bfd_has_map (abfd))
5107     {
5108       /* An empty archive is a special case.  */
5109       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5110         return TRUE;
5111       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5112       return FALSE;
5113     }
5114
5115   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5116      files we know to be already included.  This is to speed up the
5117      second and subsequent passes.  */
5118   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5119   if (c == 0)
5120     return TRUE;
5121   amt = c;
5122   amt *= sizeof (*included);
5123   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5124   if (included == NULL)
5125     return FALSE;
5126
5127   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5128   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5129   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5130
5131   do
5132     {
5133       file_ptr last;
5134       symindex i;
5135       carsym *symdef;
5136       carsym *symdefend;
5137
5138       loop = FALSE;
5139       last = -1;
5140
5141       symdef = symdefs;
5142       symdefend = symdef + c;
5143       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5144         {
5145           struct elf_link_hash_entry *h;
5146           bfd *element;
5147           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5148           symindex mark;
5149
5150           if (included[i])
5151             continue;
5152           if (symdef->file_offset == last)
5153             {
5154               included[i] = TRUE;
5155               continue;
5156             }
5157
5158           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5159           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5160             goto error_return;
5161
5162           if (h == NULL)
5163             continue;
5164
5165           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5166             {
5167               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5168                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5169                  only want to include it however, if this archive element
5170                  contains a definition of the symbol, not just another common
5171                  declaration of it.
5172
5173                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5174                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5175                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5176                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5177                  table and check that to see what kind of symbol definition
5178                  this is.  */
5179               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5180                 continue;
5181             }
5182           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5183             {
5184               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5185                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5186                 included[i] = TRUE;
5187               continue;
5188             }
5189
5190           /* We need to include this archive member.  */
5191           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5192           if (element == NULL)
5193             goto error_return;
5194
5195           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5196             goto error_return;
5197
5198           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5199
5200           if (!(*info->callbacks
5201                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5202             goto error_return;
5203           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5204             goto error_return;
5205
5206           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5207              another pass through the archive in order to see whether
5208              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5209              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5210              undefined symbol which is defined later on in this pass
5211              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5212              does make the code less efficient than it could be.  */
5213           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5214             loop = TRUE;
5215
5216           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5217              which we have already seen in this pass.  */
5218           mark = i;
5219           do
5220             {
5221               included[mark] = TRUE;
5222               if (mark == 0)
5223                 break;
5224               --mark;
5225             }
5226           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5227
5228           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5229              on through the loop.  */
5230           last = symdef->file_offset;
5231         }
5232     }
5233   while (loop);
5234
5235   free (included);
5236
5237   return TRUE;
5238
5239  error_return:
5240   if (included != NULL)
5241     free (included);
5242   return FALSE;
5243 }
5244
5245 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5246    appropriate.  */
5247
5248 bfd_boolean
5249 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5250 {
5251   switch (bfd_get_format (abfd))
5252     {
5253     case bfd_object:
5254       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5255     case bfd_archive:
5256       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5257     default:
5258       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5259       return FALSE;
5260     }
5261 }
5262 \f
5263 struct hash_codes_info
5264 {
5265   unsigned long *hashcodes;
5266   bfd_boolean error;
5267 };
5268
5269 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5270    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5271
5272 static bfd_boolean
5273 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5274 {
5275   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5276   const char *name;
5277   unsigned long ha;
5278   char *alc = NULL;
5279
5280   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5281   if (h->dynindx == -1)
5282     return TRUE;
5283
5284   name = h->root.root.string;
5285   if (h->versioned >= versioned)
5286     {
5287       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5288       if (p != NULL)
5289         {
5290           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5291           if (alc == NULL)
5292             {
5293               inf->error = TRUE;
5294               return FALSE;
5295             }
5296           memcpy (alc, name, p - name);
5297           alc[p - name] = '\0';
5298           name = alc;
5299         }
5300     }
5301
5302   /* Compute the hash value.  */
5303   ha = bfd_elf_hash (name);
5304
5305   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5306   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5307
5308   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5309      later.  */
5310   h->u.elf_hash_value = ha;
5311
5312   if (alc != NULL)
5313     free (alc);
5314
5315   return TRUE;
5316 }
5317
5318 struct collect_gnu_hash_codes
5319 {
5320   bfd *output_bfd;
5321   const struct elf_backend_data *bed;
5322   unsigned long int nsyms;
5323   unsigned long int maskbits;
5324   unsigned long int *hashcodes;
5325   unsigned long int *hashval;
5326   unsigned long int *indx;
5327   unsigned long int *counts;
5328   bfd_vma *bitmask;
5329   bfd_byte *contents;
5330   long int min_dynindx;
5331   unsigned long int bucketcount;
5332   unsigned long int symindx;
5333   long int local_indx;
5334   long int shift1, shift2;
5335   unsigned long int mask;
5336   bfd_boolean error;
5337 };
5338
5339 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5340    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5341
5342 static bfd_boolean
5343 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5344 {
5345   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5346   const char *name;
5347   unsigned long ha;
5348   char *alc = NULL;
5349
5350   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5351   if (h->dynindx == -1)
5352     return TRUE;
5353
5354   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5355   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5356     return TRUE;
5357
5358   name = h->root.root.string;
5359   if (h->versioned >= versioned)
5360     {
5361       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5362       if (p != NULL)
5363         {
5364           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5365           if (alc == NULL)
5366             {
5367               s->error = TRUE;
5368               return FALSE;
5369             }
5370           memcpy (alc, name, p - name);
5371           alc[p - name] = '\0';
5372           name = alc;
5373         }
5374     }
5375
5376   /* Compute the hash value.  */
5377   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5378
5379   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5380      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5381   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5382   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5383   ++s->nsyms;
5384   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5385     s->min_dynindx = h->dynindx;
5386
5387   if (alc != NULL)
5388     free (alc);
5389
5390   return TRUE;
5391 }
5392
5393 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5394    final dynaminc symbol renumbering.  */
5395
5396 static bfd_boolean
5397 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5398 {
5399   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5400   unsigned long int bucket;
5401   unsigned long int val;
5402
5403   /* Ignore indirect symbols.  */
5404   if (h->dynindx == -1)
5405     return TRUE;
5406
5407   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5408   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5409     {
5410       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5411         h->dynindx = s->local_indx++;
5412       return TRUE;
5413     }
5414
5415   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5416   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5417         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5418   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5419   s->bitmask[val]
5420     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5421   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5422   if (s->counts[bucket] == 1)
5423     /* Last element terminates the chain.  */
5424     val |= 1;
5425   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5426               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5427   --s->counts[bucket];
5428   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5429   return TRUE;
5430 }
5431
5432 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5433
5434 bfd_boolean
5435 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5436 {
5437   return !(h->forced_local
5438            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5439            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5440            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5441                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5442                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5443 }
5444
5445 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5446    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5447    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5448    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5449    than 32771 buckets.  */
5450
5451 static const size_t elf_buckets[] =
5452 {
5453   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5454   16411, 32771, 0
5455 };
5456
5457 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5458    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5459    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5460    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5461    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5462    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5463    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5464    (= short chain lengths) and table size.  */
5465 static size_t
5466 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5467                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5468                       unsigned long int nsyms,
5469                       int gnu_hash)
5470 {
5471   size_t best_size = 0;
5472   unsigned long int i;
5473
5474   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5475      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5476      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5477 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5478   if (info->optimize)
5479     {
5480       size_t minsize;
5481       size_t maxsize;
5482       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5483       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5484       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5485       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5486       unsigned long int *counts;
5487       bfd_size_type amt;
5488       unsigned int no_improvement_count = 0;
5489
5490       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5491          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5492          2*NSYMS buckets.  */
5493       minsize = nsyms / 4;
5494       if (minsize == 0)
5495         minsize = 1;
5496       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5497       if (gnu_hash)
5498         {
5499           if (minsize < 2)
5500             minsize = 2;
5501           if ((best_size & 31) == 0)
5502             ++best_size;
5503         }
5504
5505       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5506          since the size could be large.  */
5507       amt = maxsize;
5508       amt *= sizeof (unsigned long int);
5509       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5510       if (counts == NULL)
5511         return 0;
5512
5513       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5514          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5515          of the table.  */
5516       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5517         {
5518           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5519           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5520           unsigned long int j;
5521           unsigned long int fact;
5522
5523           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5524             continue;
5525
5526           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5527
5528           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5529           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5530             ++counts[hashcodes[j] % i];
5531
5532           /* For the weight function we need some information about the
5533              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5534              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5535              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5536              to have a better value some day simply define this value.  */
5537 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5538 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5539 # endif
5540
5541           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5542              and the chains.  */
5543           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5544
5545 # if 1
5546           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5547              of all the chain lengths (which favors many small chain
5548              over a few long chains).  */
5549           for (j = 0; j < i; ++j)
5550             max += counts[j] * counts[j];
5551
5552           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5553           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5554           max *= fact * fact;
5555 # else
5556           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5557              also add squares of the size but we also add penalties for
5558              empty slots (the +1 term).  */
5559           for (j = 0; j < i; ++j)
5560             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5561
5562           /* The overall size of the table is considered, but not as
5563              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5564           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5565           max *= fact;
5566 # endif
5567
5568           /* Compare with current best results.  */
5569           if (max < best_chlen)
5570             {
5571               best_chlen = max;
5572               best_size = i;
5573               no_improvement_count = 0;
5574             }
5575           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5576              when there are a large number of symbols.  */
5577           else if (++no_improvement_count == 100)
5578             break;
5579         }
5580
5581       free (counts);
5582     }
5583   else
5584 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5585     {
5586       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5587          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5588          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5589       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5590         {
5591           best_size = elf_buckets[i];
5592           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5593             break;
5594         }
5595       if (gnu_hash && best_size < 2)
5596         best_size = 2;
5597     }
5598
5599   return best_size;
5600 }
5601
5602 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5603
5604 bfd_boolean
5605 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5606 {
5607   bfd *ibfd;
5608
5609   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5610     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5611         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5612       return FALSE;
5613   return TRUE;
5614 }
5615
5616 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5617    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5618    undefined it is initialized.  */
5619
5620 bfd_boolean
5621 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5622                             struct bfd_link_info *info,
5623                             const char *legacy_symbol,
5624                             bfd_vma default_size)
5625 {
5626   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5627
5628   /* Look for legacy symbol.  */
5629   if (legacy_symbol)
5630     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5631                               FALSE, FALSE, FALSE);
5632   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5633             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5634       && h->def_regular
5635       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5636     {
5637       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5638       h->type = STT_OBJECT;
5639       if (info->stacksize)
5640         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5641                                output_bfd, legacy_symbol);
5642       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5643         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5644                                output_bfd, legacy_symbol);
5645       else
5646         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5647     }
5648
5649   if (!info->stacksize)
5650     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5651        size, set it now.  */
5652     info->stacksize = default_size;
5653
5654   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5655   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5656             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5657     {
5658       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5659
5660       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5661             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5662              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5663              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5664              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5665         return FALSE;
5666
5667       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5668       h->def_regular = 1;
5669       h->type = STT_OBJECT;
5670     }
5671
5672   return TRUE;
5673 }
5674
5675 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5676    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5677    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5678    addresses of the various sections.  */
5679
5680 bfd_boolean
5681 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5682                                const char *soname,
5683                                const char *rpath,
5684                                const char *filter_shlib,
5685                                const char *audit,
5686                                const char *depaudit,
5687                                const char * const *auxiliary_filters,
5688                                struct bfd_link_info *info,
5689                                asection **sinterpptr)
5690 {
5691   bfd_size_type soname_indx;
5692   bfd *dynobj;
5693   const struct elf_backend_data *bed;
5694   struct elf_info_failed asvinfo;
5695
5696   *sinterpptr = NULL;
5697
5698   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5699
5700   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5701     return TRUE;
5702
5703   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5704
5705   /* Any syms created from now on start with -1 in
5706      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5707   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5708     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5709   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5710     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5711
5712   if (bfd_link_relocatable (info)
5713       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5714     return FALSE;
5715
5716   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5717      we're dynamic or not.  */
5718   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5719       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5720     return FALSE;
5721
5722   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5723      has had a chance to set a default segment size.  */
5724   if (info->execstack)
5725     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5726   else if (info->noexecstack)
5727     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5728   else
5729     {
5730       bfd *inputobj;
5731       asection *notesec = NULL;
5732       int exec = 0;
5733
5734       for (inputobj = info->input_bfds;
5735            inputobj;
5736            inputobj = inputobj->link.next)
5737         {
5738           asection *s;
5739
5740           if (inputobj->flags
5741               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5742             continue;
5743           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5744           if (s)
5745             {
5746               if (s->flags & SEC_CODE)
5747                 exec = PF_X;
5748               notesec = s;
5749             }
5750           else if (bed->default_execstack)
5751             exec = PF_X;
5752         }
5753       if (notesec || info->stacksize > 0)
5754         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5755       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
5756           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5757         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5758     }
5759
5760   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5761
5762   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5763     {
5764       struct elf_info_failed eif;
5765       struct elf_link_hash_entry *h;
5766       asection *dynstr;
5767       struct bfd_elf_version_tree *t;
5768       struct bfd_elf_version_expr *d;
5769       asection *s;
5770       bfd_boolean all_defined;
5771
5772       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5773       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
5774
5775       if (soname != NULL)
5776         {
5777           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5778                                              soname, TRUE);
5779           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5780               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5781             return FALSE;
5782         }
5783
5784       if (info->symbolic)
5785         {
5786           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5787             return FALSE;
5788           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5789         }
5790
5791       if (rpath != NULL)
5792         {
5793           bfd_size_type indx;
5794           bfd_vma tag;
5795
5796           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5797                                       TRUE);
5798           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5799             return FALSE;
5800
5801           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5802           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5803             return FALSE;
5804         }
5805
5806       if (filter_shlib != NULL)
5807         {
5808           bfd_size_type indx;
5809
5810           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5811                                       filter_shlib, TRUE);
5812           if (indx == (bfd_size_type) -1
5813               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5814             return FALSE;
5815         }
5816
5817       if (auxiliary_filters != NULL)
5818         {
5819           const char * const *p;
5820
5821           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5822             {
5823               bfd_size_type indx;
5824
5825               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5826                                           *p, TRUE);
5827               if (indx == (bfd_size_type) -1
5828                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5829                 return FALSE;
5830             }
5831         }
5832
5833       if (audit != NULL)
5834         {
5835           bfd_size_type indx;
5836
5837           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5838                                       TRUE);
5839           if (indx == (bfd_size_type) -1
5840               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5841             return FALSE;
5842         }
5843
5844       if (depaudit != NULL)
5845         {
5846           bfd_size_type indx;
5847
5848           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5849                                       TRUE);
5850           if (indx == (bfd_size_type) -1
5851               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5852             return FALSE;
5853         }
5854
5855       eif.info = info;
5856       eif.failed = FALSE;
5857
5858       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5859          table (this is not the normal case), then do so.  */
5860       if (info->export_dynamic
5861           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
5862         {
5863           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5864                                   _bfd_elf_export_symbol,
5865                                   &eif);
5866           if (eif.failed)
5867             return FALSE;
5868         }
5869
5870       /* Make all global versions with definition.  */
5871       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5872         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5873           if (!d->symver && d->literal)
5874             {
5875               const char *verstr, *name;
5876               size_t namelen, verlen, newlen;
5877               char *newname, *p, leading_char;
5878               struct elf_link_hash_entry *newh;
5879
5880               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5881               name = d->pattern;
5882               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5883               verstr = t->name;
5884               verlen = strlen (verstr);
5885               newlen = namelen + verlen + 3;
5886
5887               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5888               if (newname == NULL)
5889                 return FALSE;
5890               newname[0] = leading_char;
5891               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5892
5893               /* Check the hidden versioned definition.  */
5894               p = newname + namelen;
5895               *p++ = ELF_VER_CHR;
5896               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5897               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5898                                            newname, FALSE, FALSE,
5899                                            FALSE);
5900               if (newh == NULL
5901                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5902                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5903                 {
5904                   /* Check the default versioned definition.  */
5905                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5906                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5907                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5908                                                newname, FALSE, FALSE,
5909                                                FALSE);
5910                 }
5911               free (newname);
5912
5913               /* Mark this version if there is a definition and it is
5914                  not defined in a shared object.  */
5915               if (newh != NULL
5916                   && !newh->def_dynamic
5917                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5918                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5919                 d->symver = 1;
5920             }
5921
5922       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5923       asvinfo.info = info;
5924       asvinfo.failed = FALSE;
5925
5926       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5927                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5928                               &asvinfo);
5929       if (asvinfo.failed)
5930         return FALSE;
5931
5932       if (!info->allow_undefined_version)
5933         {
5934           /* Check if all global versions have a definition.  */
5935           all_defined = TRUE;
5936           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5937             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5938               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5939                 {
5940                   (*_bfd_error_handler)
5941                     (_("%s: undefined version: %s"),
5942                      d->pattern, t->name);
5943                   all_defined = FALSE;
5944                 }
5945
5946           if (!all_defined)
5947             {
5948               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5949               return FALSE;
5950             }
5951         }
5952
5953       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5954          the backend pick a reasonable value for them.  */
5955       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5956                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5957                               &eif);
5958       if (eif.failed)
5959         return FALSE;
5960
5961       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5962          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5963          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5964
5965       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5966          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5967       h = (info->init_function
5968            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5969                                    info->init_function, FALSE,
5970                                    FALSE, FALSE)
5971            : NULL);
5972       if (h != NULL
5973           && (h->ref_regular
5974               || h->def_regular))
5975         {
5976           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5977             return FALSE;
5978         }
5979       h = (info->fini_function
5980            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5981                                    info->fini_function, FALSE,
5982                                    FALSE, FALSE)
5983            : NULL);
5984       if (h != NULL
5985           && (h->ref_regular
5986               || h->def_regular))
5987         {
5988           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5989             return FALSE;
5990         }
5991
5992       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5993       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5994         {
5995           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5996           if (! bfd_link_executable (info))
5997             {
5998               bfd *sub;
5999               asection *o;
6000
6001               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
6002                    sub = sub->link.next)
6003                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
6004                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6005                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6006                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6007                       {
6008                         (*_bfd_error_handler)
6009                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6010                            sub);
6011                         break;
6012                       }
6013
6014               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6015               return FALSE;
6016             }
6017
6018           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6019               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6020             return FALSE;
6021         }
6022       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6023       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6024         {
6025           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6026               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6027             return FALSE;
6028         }
6029       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6030       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6031         {
6032           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6033               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6034             return FALSE;
6035         }
6036
6037       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6038       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6039          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6040          individually;  This quick check covers for the case where
6041          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6042       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6043         {
6044           bfd_size_type strsize;
6045
6046           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6047           if ((info->emit_hash
6048                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6049               || (info->emit_gnu_hash
6050                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6051               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6052               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6053               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6054               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6055                                               bed->s->sizeof_sym))
6056             return FALSE;
6057         }
6058     }
6059
6060   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6061     return FALSE;
6062
6063   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6064      sections.  */
6065   if (dynobj != NULL
6066       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6067       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6068     return FALSE;
6069
6070   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6071     {
6072       unsigned long section_sym_count;
6073       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6074       asection *s;
6075
6076       /* Set up the version definition section.  */
6077       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6078       BFD_ASSERT (s != NULL);
6079
6080       /* We may have created additional version definitions if we are
6081          just linking a regular application.  */
6082       verdefs = info->version_info;
6083
6084       /* Skip anonymous version tag.  */
6085       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6086         verdefs = verdefs->next;
6087
6088       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6089         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6090       else
6091         {
6092           unsigned int cdefs;
6093           bfd_size_type size;
6094           struct bfd_elf_version_tree *t;
6095           bfd_byte *p;
6096           Elf_Internal_Verdef def;
6097           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6098           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6099           struct elf_link_hash_entry *h;
6100           const char *name;
6101
6102           cdefs = 0;
6103           size = 0;
6104
6105           /* Make space for the base version.  */
6106           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6107           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6108           ++cdefs;
6109
6110           /* Make space for the default version.  */
6111           if (info->create_default_symver)
6112             {
6113               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6114               ++cdefs;
6115             }
6116
6117           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6118             {
6119               struct bfd_elf_version_deps *n;
6120
6121               /* Don't emit base version twice.  */
6122               if (t->vernum == 0)
6123                 continue;
6124
6125               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6126               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6127               ++cdefs;
6128
6129               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6130                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6131             }
6132
6133           s->size = size;
6134           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6135           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6136             return FALSE;
6137
6138           /* Fill in the version definition section.  */
6139
6140           p = s->contents;
6141
6142           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6143           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6144           def.vd_ndx = 1;
6145           def.vd_cnt = 1;
6146           if (info->create_default_symver)
6147             {
6148               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6149               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6150             }
6151           else
6152             {
6153               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6154               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6155                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6156             }
6157
6158           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6159             {
6160               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6161                                       soname_indx);
6162               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6163               defaux.vda_name = soname_indx;
6164               name = soname;
6165             }
6166           else
6167             {
6168               bfd_size_type indx;
6169
6170               name = lbasename (output_bfd->filename);
6171               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6172               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6173                                           name, FALSE);
6174               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6175                 return FALSE;
6176               defaux.vda_name = indx;
6177             }
6178           defaux.vda_next = 0;
6179
6180           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6181                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6182           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6183           if (info->create_default_symver)
6184             {
6185               /* Add a symbol representing this version.  */
6186               bh = NULL;
6187               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6188                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6189                       0, NULL, FALSE,
6190                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6191                 return FALSE;
6192               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6193               h->non_elf = 0;
6194               h->def_regular = 1;
6195               h->type = STT_OBJECT;
6196               h->verinfo.vertree = NULL;
6197
6198               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6199                 return FALSE;
6200
6201               /* Create a duplicate of the base version with the same
6202                  aux block, but different flags.  */
6203               def.vd_flags = 0;
6204               def.vd_ndx = 2;
6205               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6206               if (verdefs)
6207                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6208                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6209               else
6210                 def.vd_next = 0;
6211               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6212                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6213               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6214             }
6215           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6216                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6217           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6218
6219           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6220             {
6221               unsigned int cdeps;
6222               struct bfd_elf_version_deps *n;
6223
6224               /* Don't emit the base version twice.  */
6225               if (t->vernum == 0)
6226                 continue;
6227
6228               cdeps = 0;
6229               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6230                 ++cdeps;
6231
6232               /* Add a symbol representing this version.  */
6233               bh = NULL;
6234               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6235                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6236                       0, NULL, FALSE,
6237                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6238                 return FALSE;
6239               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6240               h->non_elf = 0;
6241               h->def_regular = 1;
6242               h->type = STT_OBJECT;
6243               h->verinfo.vertree = t;
6244
6245               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6246                 return FALSE;
6247
6248               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6249               def.vd_flags = 0;
6250               if (t->globals.list == NULL
6251                   && t->locals.list == NULL
6252                   && ! t->used)
6253                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6254               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6255               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6256               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6257               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6258               def.vd_next = 0;
6259
6260               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6261                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6262               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6263                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6264
6265               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6266                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6267                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6268
6269               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6270                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6271               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6272
6273               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6274               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6275                                       h->dynstr_index);
6276               defaux.vda_next = 0;
6277               if (t->deps != NULL)
6278                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6279               t->name_indx = defaux.vda_name;
6280
6281               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6282                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6283               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6284
6285               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6286                 {
6287                   if (n->version_needed == NULL)
6288                     {
6289                       /* This can happen if there was an error in the
6290                          version script.  */
6291                       defaux.vda_name = 0;
6292                     }
6293                   else
6294                     {
6295                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6296                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6297                                               defaux.vda_name);
6298                     }
6299                   if (n->next == NULL)
6300                     defaux.vda_next = 0;
6301                   else
6302                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6303
6304                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6305                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6306                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6307                 }
6308             }
6309
6310           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6311               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6312             return FALSE;
6313
6314           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6315         }
6316
6317       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6318         {
6319           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6320             return FALSE;
6321         }
6322       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6323         {
6324           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6325             return FALSE;
6326         }
6327
6328       if (info->flags_1)
6329         {
6330           if (bfd_link_executable (info))
6331             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6332                                 | DF_1_NODELETE
6333                                 | DF_1_NOOPEN);
6334           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6335             return FALSE;
6336         }
6337
6338       /* Work out the size of the version reference section.  */
6339
6340       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6341       BFD_ASSERT (s != NULL);
6342       {
6343         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6344
6345         sinfo.info = info;
6346         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6347         if (sinfo.vers == 0)
6348           sinfo.vers = 1;
6349         sinfo.failed = FALSE;
6350
6351         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6352                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6353                                 &sinfo);
6354         if (sinfo.failed)
6355           return FALSE;
6356
6357         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6358           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6359         else
6360           {
6361             Elf_Internal_Verneed *t;
6362             unsigned int size;
6363             unsigned int crefs;
6364             bfd_byte *p;
6365
6366             /* Build the version dependency section.  */
6367             size = 0;
6368             crefs = 0;
6369             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6370                  t != NULL;
6371                  t = t->vn_nextref)
6372               {
6373                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6374
6375                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6376                 ++crefs;
6377                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6378                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6379               }
6380
6381             s->size = size;
6382             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6383             if (s->contents == NULL)
6384               return FALSE;
6385
6386             p = s->contents;
6387             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6388                  t != NULL;
6389                  t = t->vn_nextref)
6390               {
6391                 unsigned int caux;
6392                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6393                 bfd_size_type indx;
6394
6395                 caux = 0;
6396                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6397                   ++caux;
6398
6399                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6400                 t->vn_cnt = caux;
6401                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6402                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6403                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6404                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6405                                             FALSE);
6406                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6407                   return FALSE;
6408                 t->vn_file = indx;
6409                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6410                 if (t->vn_nextref == NULL)
6411                   t->vn_next = 0;
6412                 else
6413                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6414                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6415
6416                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6417                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6418                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6419
6420                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6421                   {
6422                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6423                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6424                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6425                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6426                       return FALSE;
6427                     a->vna_name = indx;
6428                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6429                       a->vna_next = 0;
6430                     else
6431                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6432
6433                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6434                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6435                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6436                   }
6437               }
6438
6439             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6440                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6441               return FALSE;
6442
6443             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6444           }
6445       }
6446
6447       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6448            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6449           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6450                                              &section_sym_count) == 0)
6451         {
6452           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6453           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6454         }
6455     }
6456   return TRUE;
6457 }
6458
6459 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6460    section symbol for some emitted relocs.  */
6461 void
6462 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6463 {
6464   asection *s;
6465
6466   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6467     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6468         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6469       {
6470         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6471         break;
6472       }
6473 }
6474
6475 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6476    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6477 void
6478 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6479 {
6480   asection *s;
6481
6482   /* Data first, since setting text_index_section changes
6483      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6484   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6485     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6486         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6487       {
6488         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6489         break;
6490       }
6491
6492   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6493     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6494          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6495         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6496       {
6497         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6498         break;
6499       }
6500
6501   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6502     elf_hash_table (info)->text_index_section
6503       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6504 }
6505
6506 bfd_boolean
6507 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6508 {
6509   const struct elf_backend_data *bed;
6510
6511   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6512     return TRUE;
6513
6514   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6515   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6516
6517   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6518     {
6519       bfd *dynobj;
6520       asection *s;
6521       bfd_size_type dynsymcount;
6522       unsigned long section_sym_count;
6523       unsigned int dtagcount;
6524
6525       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6526
6527       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6528          section symbol for each output section, which come first.
6529          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6530          followed by the rest of the global symbols.  */
6531
6532       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6533                                                     &section_sym_count);
6534
6535       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6536       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6537       BFD_ASSERT (s != NULL);
6538       if (dynsymcount != 0
6539           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6540         {
6541           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6542           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6543           if (s->contents == NULL)
6544             return FALSE;
6545
6546           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6547             return FALSE;
6548         }
6549
6550       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6551          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6552          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6553          the final symbol table, because until then we do not know the
6554          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6555          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6556       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
6557       BFD_ASSERT (s != NULL);
6558       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6559
6560       if (dynsymcount != 0)
6561         {
6562           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6563           if (s->contents == NULL)
6564             return FALSE;
6565
6566           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6567              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6568           ++section_sym_count;
6569           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6570         }
6571
6572       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6573
6574       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6575          computes the hash values for all the names we export.  */
6576       if (info->emit_hash)
6577         {
6578           unsigned long int *hashcodes;
6579           struct hash_codes_info hashinf;
6580           bfd_size_type amt;
6581           unsigned long int nsyms;
6582           size_t bucketcount;
6583           size_t hash_entry_size;
6584
6585           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6586              time store the values in an array so that we could use them for
6587              optimizations.  */
6588           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6589           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6590           if (hashcodes == NULL)
6591             return FALSE;
6592           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6593           hashinf.error = FALSE;
6594
6595           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6596           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6597                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6598           if (hashinf.error)
6599             {
6600               free (hashcodes);
6601               return FALSE;
6602             }
6603
6604           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6605           bucketcount
6606             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6607           free (hashcodes);
6608
6609           if (bucketcount == 0)
6610             return FALSE;
6611
6612           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6613
6614           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6615           BFD_ASSERT (s != NULL);
6616           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6617           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6618           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6619           if (s->contents == NULL)
6620             return FALSE;
6621
6622           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6623           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6624                    s->contents + hash_entry_size);
6625         }
6626
6627       if (info->emit_gnu_hash)
6628         {
6629           size_t i, cnt;
6630           unsigned char *contents;
6631           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6632           bfd_size_type amt;
6633           size_t bucketcount;
6634
6635           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6636
6637           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6638              time store the values in an array so that we could use them for
6639              optimizations.  */
6640           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6641           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6642           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6643             return FALSE;
6644
6645           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6646           cinfo.min_dynindx = -1;
6647           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6648           cinfo.bed = bed;
6649
6650           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6651           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6652                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6653           if (cinfo.error)
6654             {
6655               free (cinfo.hashcodes);
6656               return FALSE;
6657             }
6658
6659           bucketcount
6660             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6661
6662           if (bucketcount == 0)
6663             {
6664               free (cinfo.hashcodes);
6665               return FALSE;
6666             }
6667
6668           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6669           BFD_ASSERT (s != NULL);
6670
6671           if (cinfo.nsyms == 0)
6672             {
6673               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6674               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6675               free (cinfo.hashcodes);
6676               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6677               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6678               if (contents == NULL)
6679                 return FALSE;
6680               s->contents = contents;
6681               /* 1 empty bucket.  */
6682               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6683               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6684               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6685               /* Just one word for bitmask.  */
6686               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6687               /* Only hash fn bloom filter.  */
6688               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6689               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6690               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6691               /* No hashes in the only bucket.  */
6692               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6693                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6694             }
6695           else
6696             {
6697               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6698               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6699
6700               x = cinfo.nsyms;
6701               maskbitslog2 = 1;
6702               while ((x >>= 1) != 0)
6703                 ++maskbitslog2;
6704               if (maskbitslog2 < 3)
6705                 maskbitslog2 = 5;
6706               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6707                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6708               else
6709                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6710               if (bed->s->arch_size == 64)
6711                 {
6712                   if (maskbitslog2 == 5)
6713                     maskbitslog2 = 6;
6714                   cinfo.shift1 = 6;
6715                 }
6716               else
6717                 cinfo.shift1 = 5;
6718               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6719               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6720               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6721               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6722               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6723               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6724               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6725               if (cinfo.bitmask == NULL)
6726                 {
6727                   free (cinfo.hashcodes);
6728                   return FALSE;
6729                 }
6730
6731               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6732               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6733               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6734               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6735
6736               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6737               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6738               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6739                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6740
6741               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6742                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6743                   {
6744                     cinfo.indx[i] = cnt;
6745                     cnt += cinfo.counts[i];
6746                   }
6747               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6748               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6749               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6750
6751               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6752               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6753               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6754               if (contents == NULL)
6755                 {
6756                   free (cinfo.bitmask);
6757                   free (cinfo.hashcodes);
6758                   return FALSE;
6759                 }
6760
6761               s->contents = contents;
6762               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6763               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6764               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6765               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6766               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6767
6768               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6769                 {
6770                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6771                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6772                   else
6773                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6774                   contents += 4;
6775                 }
6776
6777               cinfo.contents = contents;
6778
6779               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6780               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6781                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6782
6783               contents = s->contents + 16;
6784               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6785                 {
6786                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6787                            contents);
6788                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6789                 }
6790
6791               free (cinfo.bitmask);
6792               free (cinfo.hashcodes);
6793             }
6794         }
6795
6796       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6797       BFD_ASSERT (s != NULL);
6798
6799       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6800
6801       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6802
6803       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6804         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6805           return FALSE;
6806     }
6807
6808   return TRUE;
6809 }
6810 \f
6811 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6812
6813 static void
6814 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6815                             asection *sec)
6816 {
6817   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6818   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6819 }
6820
6821 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6822
6823 bfd_boolean
6824 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
6825 {
6826   bfd *ibfd;
6827   asection *sec;
6828
6829   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6830     return FALSE;
6831
6832   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6833     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
6834         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
6835         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
6836             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
6837       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6838         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6839             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6840           {
6841             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6842
6843             secdata = elf_section_data (sec);
6844             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
6845                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6846                                           sec, &secdata->sec_info))
6847               return FALSE;
6848             else if (secdata->sec_info)
6849               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6850           }
6851
6852   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6853     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6854                          merge_sections_remove_hook);
6855   return TRUE;
6856 }
6857
6858 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6859
6860 struct bfd_hash_entry *
6861 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6862                             struct bfd_hash_table *table,
6863                             const char *string)
6864 {
6865   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6866      subclass.  */
6867   if (entry == NULL)
6868     {
6869       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6870         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6871       if (entry == NULL)
6872         return entry;
6873     }
6874
6875   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6876   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6877   if (entry != NULL)
6878     {
6879       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6880       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6881
6882       /* Set local fields.  */
6883       ret->indx = -1;
6884       ret->dynindx = -1;
6885       ret->got = htab->init_got_refcount;
6886       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6887       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6888                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6889       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6890          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6891          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6892          reader will have the flag set correctly.  */
6893       ret->non_elf = 1;
6894     }
6895
6896   return entry;
6897 }
6898
6899 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6900    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6901
6902 void
6903 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6904                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6905                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6906 {
6907   struct elf_link_hash_table *htab;
6908
6909   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6910      symbol which just became indirect if DIR isn't a hidden versioned
6911      symbol.  */
6912
6913   if (dir->versioned != versioned_hidden)
6914     {
6915       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6916       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6917       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6918       dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6919       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6920       dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6921     }
6922
6923   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6924     return;
6925
6926   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6927      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6928   htab = elf_hash_table (info);
6929   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6930     {
6931       if (dir->got.refcount < 0)
6932         dir->got.refcount = 0;
6933       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6934       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6935     }
6936
6937   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6938     {
6939       if (dir->plt.refcount < 0)
6940         dir->plt.refcount = 0;
6941       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6942       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6943     }
6944
6945   if (ind->dynindx != -1)
6946     {
6947       if (dir->dynindx != -1)
6948         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6949       dir->dynindx = ind->dynindx;
6950       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6951       ind->dynindx = -1;
6952       ind->dynstr_index = 0;
6953     }
6954 }
6955
6956 void
6957 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6958                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6959                                 bfd_boolean force_local)
6960 {
6961   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6962   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6963     {
6964       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6965       h->needs_plt = 0;
6966     }
6967   if (force_local)
6968     {
6969       h->forced_local = 1;
6970       if (h->dynindx != -1)
6971         {
6972           h->dynindx = -1;
6973           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6974                                   h->dynstr_index);
6975         }
6976     }
6977 }
6978
6979 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6980    caller.  */
6981
6982 bfd_boolean
6983 _bfd_elf_link_hash_table_init
6984   (struct elf_link_hash_table *table,
6985    bfd *abfd,
6986    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6987                                       struct bfd_hash_table *,
6988                                       const char *),
6989    unsigned int entsize,
6990    enum elf_target_id target_id)
6991 {
6992   bfd_boolean ret;
6993   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6994
6995   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6996   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6997   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6998   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6999   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7000   table->dynsymcount = 1;
7001
7002   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7003
7004   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7005   table->hash_table_id = target_id;
7006
7007   return ret;
7008 }
7009
7010 /* Create an ELF linker hash table.  */
7011
7012 struct bfd_link_hash_table *
7013 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7014 {
7015   struct elf_link_hash_table *ret;
7016   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7017
7018   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7019   if (ret == NULL)
7020     return NULL;
7021
7022   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7023                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7024                                        GENERIC_ELF_DATA))
7025     {
7026       free (ret);
7027       return NULL;
7028     }
7029   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7030
7031   return &ret->root;
7032 }
7033
7034 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7035
7036 void
7037 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7038 {
7039   struct elf_link_hash_table *htab;
7040
7041   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7042   if (htab->dynstr != NULL)
7043     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7044   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7045   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7046 }
7047
7048 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7049    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7050    entry for a dynamic object.  */
7051
7052 void
7053 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7054 {
7055   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7056       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7057     elf_dt_name (abfd) = name;
7058 }
7059
7060 int
7061 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7062 {
7063   int lib_class;
7064   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7065       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7066     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7067   else
7068     lib_class = 0;
7069   return lib_class;
7070 }
7071
7072 void
7073 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7074 {
7075   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7076       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7077     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7078 }
7079
7080 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7081    the linker ELF emulation code.  */
7082
7083 struct bfd_link_needed_list *
7084 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7085                          struct bfd_link_info *info)
7086 {
7087   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7088     return NULL;
7089   return elf_hash_table (info)->needed;
7090 }
7091
7092 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7093    hook for the linker ELF emulation code.  */
7094
7095 struct bfd_link_needed_list *
7096 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7097                           struct bfd_link_info *info)
7098 {
7099   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7100     return NULL;
7101   return elf_hash_table (info)->runpath;
7102 }
7103
7104 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7105    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7106    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7107
7108 const char *
7109 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7110 {
7111   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7112       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7113     return elf_dt_name (abfd);
7114   return NULL;
7115 }
7116
7117 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7118    the ELF linker emulation code.  */
7119
7120 bfd_boolean
7121 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7122                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7123 {
7124   asection *s;
7125   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7126   unsigned int elfsec;
7127   unsigned long shlink;
7128   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7129   size_t extdynsize;
7130   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7131
7132   *pneeded = NULL;
7133
7134   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7135       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7136     return TRUE;
7137
7138   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7139   if (s == NULL || s->size == 0)
7140     return TRUE;
7141
7142   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7143     goto error_return;
7144
7145   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7146   if (elfsec == SHN_BAD)
7147     goto error_return;
7148
7149   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7150
7151   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7152   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7153
7154   extdyn = dynbuf;
7155   extdynend = extdyn + s->size;
7156   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7157     {
7158       Elf_Internal_Dyn dyn;
7159
7160       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7161
7162       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7163         break;
7164
7165       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7166         {
7167           const char *string;
7168           struct bfd_link_needed_list *l;
7169           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7170           bfd_size_type amt;
7171
7172           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7173           if (string == NULL)
7174             goto error_return;
7175
7176           amt = sizeof *l;
7177           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7178           if (l == NULL)
7179             goto error_return;
7180
7181           l->by = abfd;
7182           l->name = string;
7183           l->next = *pneeded;
7184           *pneeded = l;
7185         }
7186     }
7187
7188   free (dynbuf);
7189
7190   return TRUE;
7191
7192  error_return:
7193   if (dynbuf != NULL)
7194     free (dynbuf);
7195   return FALSE;
7196 }
7197
7198 struct elf_symbuf_symbol
7199 {
7200   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7201   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7202   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7203 };
7204
7205 struct elf_symbuf_head
7206 {
7207   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7208   bfd_size_type count;
7209   unsigned int st_shndx;
7210 };
7211
7212 struct elf_symbol
7213 {
7214   union
7215     {
7216       Elf_Internal_Sym *isym;
7217       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7218     } u;
7219   const char *name;
7220 };
7221
7222 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7223
7224 static int
7225 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7226 {
7227   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7228   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7229
7230   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7231 }
7232
7233 static int
7234 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7235 {
7236   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7237   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7238   return strcmp (s1->name, s2->name);
7239 }
7240
7241 static struct elf_symbuf_head *
7242 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7243 {
7244   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7245   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7246   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7247   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7248
7249   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7250   if (indbuf == NULL)
7251     return NULL;
7252
7253   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7254     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7255       *ind++ = &isymbuf[i];
7256   indbufend = ind;
7257
7258   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7259          elf_sort_elf_symbol);
7260
7261   shndx_count = 0;
7262   if (indbufend > indbuf)
7263     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7264       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7265         shndx_count++;
7266
7267   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7268                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7269   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7270   if (ssymbuf == NULL)
7271     {
7272       free (indbuf);
7273       return NULL;
7274     }
7275
7276   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7277   ssymbuf->ssym = NULL;
7278   ssymbuf->count = shndx_count;
7279   ssymbuf->st_shndx = 0;
7280   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7281     {
7282       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7283         {
7284           ssymhead++;
7285           ssymhead->ssym = ssym;
7286           ssymhead->count = 0;
7287           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7288         }
7289       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7290       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7291       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7292       ssymhead->count++;
7293     }
7294   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7295               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7296                   == total_size));
7297
7298   free (indbuf);
7299   return ssymbuf;
7300 }
7301
7302 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7303    symbols.  */
7304
7305 static bfd_boolean
7306 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7307                                    struct bfd_link_info *info)
7308 {
7309   bfd *bfd1, *bfd2;
7310   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7311   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7312   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7313   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7314   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7315   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7316   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7317   bfd_size_type count1, count2, i;
7318   unsigned int shndx1, shndx2;
7319   bfd_boolean result;
7320
7321   bfd1 = sec1->owner;
7322   bfd2 = sec2->owner;
7323
7324   /* Both sections have to be in ELF.  */
7325   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7326       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7327     return FALSE;
7328
7329   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7330     return FALSE;
7331
7332   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7333   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7334   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7335     return FALSE;
7336
7337   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7338   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7339   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7340   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7341   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7342   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7343
7344   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7345     return FALSE;
7346
7347   result = FALSE;
7348   isymbuf1 = NULL;
7349   isymbuf2 = NULL;
7350   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7351   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7352
7353   if (ssymbuf1 == NULL)
7354     {
7355       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7356                                        NULL, NULL, NULL);
7357       if (isymbuf1 == NULL)
7358         goto done;
7359
7360       if (!info->reduce_memory_overheads)
7361         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7362           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7363     }
7364
7365   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7366     {
7367       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7368                                        NULL, NULL, NULL);
7369       if (isymbuf2 == NULL)
7370         goto done;
7371
7372       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7373         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7374           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7375     }
7376
7377   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7378     {
7379       /* Optimized faster version.  */
7380       bfd_size_type lo, hi, mid;
7381       struct elf_symbol *symp;
7382       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7383
7384       lo = 0;
7385       hi = ssymbuf1->count;
7386       ssymbuf1++;
7387       count1 = 0;
7388       while (lo < hi)
7389         {
7390           mid = (lo + hi) / 2;
7391           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7392             hi = mid;
7393           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7394             lo = mid + 1;
7395           else
7396             {
7397               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7398               ssymbuf1 += mid;
7399               break;
7400             }
7401         }
7402
7403       lo = 0;
7404       hi = ssymbuf2->count;
7405       ssymbuf2++;
7406       count2 = 0;
7407       while (lo < hi)
7408         {
7409           mid = (lo + hi) / 2;
7410           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7411             hi = mid;
7412           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7413             lo = mid + 1;
7414           else
7415             {
7416               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7417               ssymbuf2 += mid;
7418               break;
7419             }
7420         }
7421
7422       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7423         goto done;
7424
7425       symtable1
7426         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7427       symtable2
7428         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7429       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7430         goto done;
7431
7432       symp = symtable1;
7433       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7434            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7435         {
7436           symp->u.ssym = ssym;
7437           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7438                                                         hdr1->sh_link,
7439                                                         ssym->st_name);
7440         }
7441
7442       symp = symtable2;
7443       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7444            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7445         {
7446           symp->u.ssym = ssym;
7447           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7448                                                         hdr2->sh_link,
7449                                                         ssym->st_name);
7450         }
7451
7452       /* Sort symbol by name.  */
7453       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7454              elf_sym_name_compare);
7455       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7456              elf_sym_name_compare);
7457
7458       for (i = 0; i < count1; i++)
7459         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7460         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7461             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7462             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7463           goto done;
7464
7465       result = TRUE;
7466       goto done;
7467     }
7468
7469   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7470       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7471   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7472       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7473   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7474     goto done;
7475
7476   /* Count definitions in the section.  */
7477   count1 = 0;
7478   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7479     if (isym->st_shndx == shndx1)
7480       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7481
7482   count2 = 0;
7483   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7484     if (isym->st_shndx == shndx2)
7485       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7486
7487   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7488     goto done;
7489
7490   for (i = 0; i < count1; i++)
7491     symtable1[i].name
7492       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7493                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7494
7495   for (i = 0; i < count2; i++)
7496     symtable2[i].name
7497       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7498                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7499
7500   /* Sort symbol by name.  */
7501   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7502          elf_sym_name_compare);
7503   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7504          elf_sym_name_compare);
7505
7506   for (i = 0; i < count1; i++)
7507     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7508     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7509         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7510         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7511       goto done;
7512
7513   result = TRUE;
7514
7515 done:
7516   if (symtable1)
7517     free (symtable1);
7518   if (symtable2)
7519     free (symtable2);
7520   if (isymbuf1)
7521     free (isymbuf1);
7522   if (isymbuf2)
7523     free (isymbuf2);
7524
7525   return result;
7526 }
7527
7528 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7529
7530 bfd_boolean
7531 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7532                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7533 {
7534   if (asec == NULL
7535       || bsec == NULL
7536       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7537       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7538     return TRUE;
7539
7540   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7541 }
7542 \f
7543 /* Final phase of ELF linker.  */
7544
7545 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7546
7547 struct elf_final_link_info
7548 {
7549   /* General link information.  */
7550   struct bfd_link_info *info;
7551   /* Output BFD.  */
7552   bfd *output_bfd;
7553   /* Symbol string table.  */
7554   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
7555   /* .hash section.  */
7556   asection *hash_sec;
7557   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7558   asection *symver_sec;
7559   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7560   bfd_byte *contents;
7561   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7562   void *external_relocs;
7563   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7564   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7565   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7566      BFD.  */
7567   bfd_byte *external_syms;
7568   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7569   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7570   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7571      BFD.  */
7572   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7573   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7574      of any input BFD.  */
7575   long *indices;
7576   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7577      symbol of any input BFD.  */
7578   asection **sections;
7579   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
7580   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7581   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7582   size_t filesym_count;
7583 };
7584
7585 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7586
7587 struct elf_outext_info
7588 {
7589   bfd_boolean failed;
7590   bfd_boolean localsyms;
7591   bfd_boolean file_sym_done;
7592   struct elf_final_link_info *flinfo;
7593 };
7594
7595
7596 /* Support for evaluating a complex relocation.
7597
7598    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7599    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7600    relocations themselves.
7601
7602    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7603    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7604    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7605    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7606
7607    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7608    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7609    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7610    addend field.  The symbol mangling format is:
7611
7612    <node> := <literal>
7613           |  <unary-operator> ':' <node>
7614           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7615           ;
7616
7617    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7618              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7619              |  '#' <hexdigits>
7620              ;
7621
7622    <binary-operator> := as in C
7623    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7624
7625 static void
7626 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7627                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7628                   size_t locsymcount,
7629                   size_t symidx,
7630                   bfd_vma val)
7631 {
7632   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7633   struct elf_link_hash_entry *h;
7634   size_t extsymoff = locsymcount;
7635
7636   if (symidx < locsymcount)
7637     {
7638       Elf_Internal_Sym *sym;
7639
7640       sym = isymbuf + symidx;
7641       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7642         {
7643           /* It is a local symbol: move it to the
7644              "absolute" section and give it a value.  */
7645           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7646           sym->st_value = val;
7647           return;
7648         }
7649       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7650       extsymoff = 0;
7651     }
7652
7653   /* It is a global symbol: set its link type
7654      to "defined" and give it a value.  */
7655
7656   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7657   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7658   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7659          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7660     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7661   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7662   h->root.u.def.value = val;
7663   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7664 }
7665
7666 static bfd_boolean
7667 resolve_symbol (const char *name,
7668                 bfd *input_bfd,
7669                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7670                 bfd_vma *result,
7671                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7672                 size_t locsymcount)
7673 {
7674   Elf_Internal_Sym *sym;
7675   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7676   const char *candidate = NULL;
7677   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7678   size_t i;
7679
7680   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7681
7682   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7683     {
7684       sym = isymbuf + i;
7685
7686       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7687         continue;
7688
7689       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7690                                                    symtab_hdr->sh_link,
7691                                                    sym->st_name);
7692 #ifdef DEBUG
7693       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7694               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7695 #endif
7696       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7697         {
7698           asection *sec = flinfo->sections [i];
7699
7700           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7701           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7702 #ifdef DEBUG
7703           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7704                   (unsigned long) *result);
7705 #endif
7706           return TRUE;
7707         }
7708     }
7709
7710   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7711   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7712                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7713   if (!global_entry)
7714     return FALSE;
7715
7716   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7717       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7718     {
7719       *result = (global_entry->u.def.value
7720                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7721                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7722 #ifdef DEBUG
7723       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7724               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7725 #endif
7726       return TRUE;
7727     }
7728
7729   return FALSE;
7730 }
7731
7732 static bfd_boolean
7733 resolve_section (const char *name,
7734                  asection *sections,
7735                  bfd_vma *result)
7736 {
7737   asection *curr;
7738   unsigned int len;
7739
7740   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7741     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7742       {
7743         *result = curr->vma;
7744         return TRUE;
7745       }
7746
7747   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7748   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7749     {
7750       len = strlen (curr->name);
7751       if (len > strlen (name))
7752         continue;
7753
7754       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7755         {
7756           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7757             {
7758               *result = curr->vma + curr->size;
7759               return TRUE;
7760             }
7761
7762           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7763         }
7764     }
7765
7766   return FALSE;
7767 }
7768
7769 static void
7770 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7771 {
7772   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7773                       reftype, name);
7774 }
7775
7776 static bfd_boolean
7777 eval_symbol (bfd_vma *result,
7778              const char **symp,
7779              bfd *input_bfd,
7780              struct elf_final_link_info *flinfo,
7781              bfd_vma dot,
7782              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7783              size_t locsymcount,
7784              int signed_p)
7785 {
7786   size_t len;
7787   size_t symlen;
7788   bfd_vma a;
7789   bfd_vma b;
7790   char symbuf[4096];
7791   const char *sym = *symp;
7792   const char *symend;
7793   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7794
7795   len = strlen (sym);
7796   symend = sym + len;
7797
7798   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7799     {
7800       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7801       return FALSE;
7802     }
7803
7804   switch (* sym)
7805     {
7806     case '.':
7807       *result = dot;
7808       *symp = sym + 1;
7809       return TRUE;
7810
7811     case '#':
7812       ++sym;
7813       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7814       return TRUE;
7815
7816     case 'S':
7817       symbol_is_section = TRUE;
7818     case 's':
7819       ++sym;
7820       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7821       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7822
7823       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7824         {
7825           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7826           return FALSE;
7827         }
7828
7829       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7830       symbuf[symlen] = '\0';
7831       *symp = sym + symlen;
7832
7833       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7834          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7835          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7836          section", and likewise with symbol.  */
7837
7838       if (symbol_is_section)
7839         {
7840           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7841               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7842                                   isymbuf, locsymcount))
7843             {
7844               undefined_reference ("section", symbuf);
7845               return FALSE;
7846             }
7847         }
7848       else
7849         {
7850           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7851                                isymbuf, locsymcount)
7852               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7853                                    result))
7854             {
7855               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7856               return FALSE;
7857             }
7858         }
7859
7860       return TRUE;
7861
7862       /* All that remains are operators.  */
7863
7864 #define UNARY_OP(op)                                            \
7865   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7866     {                                                           \
7867       sym += strlen (#op);                                      \
7868       if (*sym == ':')                                          \
7869         ++sym;                                                  \
7870       *symp = sym;                                              \
7871       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7872                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7873         return FALSE;                                           \
7874       if (signed_p)                                             \
7875         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7876       else                                                      \
7877         *result = op a;                                         \
7878       return TRUE;                                              \
7879     }
7880
7881 #define BINARY_OP(op)                                           \
7882   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7883     {                                                           \
7884       sym += strlen (#op);                                      \
7885       if (*sym == ':')                                          \
7886         ++sym;                                                  \
7887       *symp = sym;                                              \
7888       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7889                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7890         return FALSE;                                           \
7891       ++*symp;                                                  \
7892       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7893                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7894         return FALSE;                                           \
7895       if (signed_p)                                             \
7896         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7897       else                                                      \
7898         *result = a op b;                                       \
7899       return TRUE;                                              \
7900     }
7901
7902     default:
7903       UNARY_OP  (0-);
7904       BINARY_OP (<<);
7905       BINARY_OP (>>);
7906       BINARY_OP (==);
7907       BINARY_OP (!=);
7908       BINARY_OP (<=);
7909       BINARY_OP (>=);
7910       BINARY_OP (&&);
7911       BINARY_OP (||);
7912       UNARY_OP  (~);
7913       UNARY_OP  (!);
7914       BINARY_OP (*);
7915       BINARY_OP (/);
7916       BINARY_OP (%);
7917       BINARY_OP (^);
7918       BINARY_OP (|);
7919       BINARY_OP (&);
7920       BINARY_OP (+);
7921       BINARY_OP (-);
7922       BINARY_OP (<);
7923       BINARY_OP (>);
7924 #undef UNARY_OP
7925 #undef BINARY_OP
7926       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7927       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7928       return FALSE;
7929     }
7930 }
7931
7932 static void
7933 put_value (bfd_vma size,
7934            unsigned long chunksz,
7935            bfd *input_bfd,
7936            bfd_vma x,
7937            bfd_byte *location)
7938 {
7939   location += (size - chunksz);
7940
7941   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7942     {
7943       switch (chunksz)
7944         {
7945         case 1:
7946           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7947           x >>= 8;
7948           break;
7949         case 2:
7950           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7951           x >>= 16;
7952           break;
7953         case 4:
7954           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7955           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
7956           x >>= 16;
7957           x >>= 16;
7958           break;
7959 #ifdef BFD64
7960         case 8:
7961           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7962           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7963           x >>= 32;
7964           x >>= 32;
7965           break;
7966 #endif
7967         default:
7968           abort ();
7969           break;
7970         }
7971     }
7972 }
7973
7974 static bfd_vma
7975 get_value (bfd_vma size,
7976            unsigned long chunksz,
7977            bfd *input_bfd,
7978            bfd_byte *location)
7979 {
7980   int shift;
7981   bfd_vma x = 0;
7982
7983   /* Sanity checks.  */
7984   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7985               && size >= chunksz
7986               && chunksz != 0
7987               && (size % chunksz) == 0
7988               && input_bfd != NULL
7989               && location != NULL);
7990
7991   if (chunksz == sizeof (x))
7992     {
7993       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7994
7995       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7996          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7997          of the loop below.  */
7998       shift = 0;
7999     }
8000   else
8001     shift = 8 * chunksz;
8002
8003   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8004     {
8005       switch (chunksz)
8006         {
8007         case 1:
8008           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8009           break;
8010         case 2:
8011           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8012           break;
8013         case 4:
8014           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8015           break;
8016 #ifdef BFD64
8017         case 8:
8018           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8019           break;
8020 #endif
8021         default:
8022           abort ();
8023         }
8024     }
8025   return x;
8026 }
8027
8028 static void
8029 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8030                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8031                        unsigned long *len,     /* in bits */
8032                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8033                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8034                        unsigned long *lsb0_p,
8035                        unsigned long *signed_p,
8036                        unsigned long *trunc_p,
8037                        unsigned long encoded)
8038 {
8039   * start     =  encoded        & 0x3F;
8040   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8041   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8042   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8043   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8044   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8045   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8046   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8047 }
8048
8049 bfd_reloc_status_type
8050 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8051                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8052                                     bfd_byte *contents,
8053                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8054                                     bfd_vma relocation)
8055 {
8056   bfd_vma shift, x, mask;
8057   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8058   bfd_reloc_status_type r;
8059
8060   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8061       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8062       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8063       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8064       word size, etc) encoded within it.).  */
8065
8066   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8067                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8068                          &trunc_p, rel->r_addend);
8069
8070   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8071
8072   if (lsb0_p)
8073     shift = (start + 1) - len;
8074   else
8075     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8076
8077   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8078   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
8079
8080 #ifdef DEBUG
8081   printf ("Doing complex reloc: "
8082           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8083           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8084           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8085           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8086           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8087           (unsigned long) relocation);
8088 #endif
8089
8090   r = bfd_reloc_ok;
8091   if (! trunc_p)
8092     /* Now do an overflow check.  */
8093     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8094                              ? complain_overflow_signed
8095                              : complain_overflow_unsigned),
8096                             len, 0, (8 * wordsz),
8097                             relocation);
8098
8099   /* Do the deed.  */
8100   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8101
8102 #ifdef DEBUG
8103   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8104           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8105           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8106           "               result: %8.8lx\n",
8107           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8108           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8109 #endif
8110   /* FIXME: octets_per_byte.  */
8111   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
8112   return r;
8113 }
8114
8115 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8116    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8117    know the value is aligned.  */
8118
8119 static bfd_vma
8120 ext32l_r_offset (const void *p)
8121 {
8122   union aligned32
8123   {
8124     uint32_t v;
8125     unsigned char c[4];
8126   };
8127   const union aligned32 *a
8128     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8129
8130   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8131                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8132                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8133                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8134   return aval;
8135 }
8136
8137 static bfd_vma
8138 ext32b_r_offset (const void *p)
8139 {
8140   union aligned32
8141   {
8142     uint32_t v;
8143     unsigned char c[4];
8144   };
8145   const union aligned32 *a
8146     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8147
8148   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8149                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8150                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8151                    | (uint32_t) a->c[3]);
8152   return aval;
8153 }
8154
8155 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8156 static bfd_vma
8157 ext64l_r_offset (const void *p)
8158 {
8159   union aligned64
8160   {
8161     uint64_t v;
8162     unsigned char c[8];
8163   };
8164   const union aligned64 *a
8165     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8166
8167   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8168                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8169                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8170                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8171                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8172                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8173                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8174                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8175   return aval;
8176 }
8177
8178 static bfd_vma
8179 ext64b_r_offset (const void *p)
8180 {
8181   union aligned64
8182   {
8183     uint64_t v;
8184     unsigned char c[8];
8185   };
8186   const union aligned64 *a
8187     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8188
8189   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8190                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8191                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8192                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8193                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8194                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8195                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8196                    | (uint64_t) a->c[7]);
8197   return aval;
8198 }
8199 #endif
8200
8201 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8202    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8203    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8204    RELDATA.  */
8205
8206 static bfd_boolean
8207 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8208                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8209                         bfd_boolean sort)
8210 {
8211   unsigned int i;
8212   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8213   bfd_byte *erela;
8214   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8215   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8216   bfd_vma r_type_mask;
8217   int r_sym_shift;
8218   unsigned int count = reldata->count;
8219   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8220
8221   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8222     {
8223       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8224       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8225     }
8226   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8227     {
8228       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8229       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8230     }
8231   else
8232     abort ();
8233
8234   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8235     abort ();
8236
8237   if (bed->s->arch_size == 32)
8238     {
8239       r_type_mask = 0xff;
8240       r_sym_shift = 8;
8241     }
8242   else
8243     {
8244       r_type_mask = 0xffffffff;
8245       r_sym_shift = 32;
8246     }
8247
8248   erela = reldata->hdr->contents;
8249   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8250     {
8251       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8252       unsigned int j;
8253
8254       if (*rel_hash == NULL)
8255         continue;
8256
8257       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8258
8259       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8260       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8261         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8262                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8263       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8264     }
8265
8266   if (sort && count != 0)
8267     {
8268       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8269       bfd_vma r_off;
8270       size_t elt_size;
8271       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8272       bfd_byte *buf = NULL;
8273
8274       if (bed->s->arch_size == 32)
8275         {
8276           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8277             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8278           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8279             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8280           else
8281             abort ();
8282         }
8283       else
8284         {
8285 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8286           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8287             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8288           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8289             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8290           else
8291 #endif
8292             abort ();
8293         }
8294
8295       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8296           since the relocs are mostly sorted already.  */
8297       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8298       base = reldata->hdr->contents;
8299       end = base + count * elt_size;
8300       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8301         abort ();
8302
8303       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8304          speeding the main loop below.  */
8305       r_off = (*ext_r_off) (base);
8306       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8307         {
8308           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8309           if (r_off > r_off2)
8310             {
8311               r_off = r_off2;
8312               loc = p;
8313             }
8314         }
8315       if (loc != base)
8316         {
8317           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8318              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8319              have the same r_offset.  */
8320           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8321           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8322           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8323           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8324         }
8325
8326       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8327         {
8328           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8329           r_off = (*ext_r_off) (p);
8330           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8331           loc = p - elt_size;
8332           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8333             loc -= elt_size;
8334           loc += elt_size;
8335           if (loc != p)
8336             {
8337               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8338                  from one of more input files.  Files are not always
8339                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8340                  called.  See pr17666.  */
8341               size_t sortlen = p - loc;
8342               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8343               size_t runlen = elt_size;
8344               size_t buf_size = 96 * 1024;
8345               while (p + runlen < end
8346                      && (sortlen <= buf_size
8347                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8348                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8349                 runlen += elt_size;
8350               if (buf == NULL)
8351                 {
8352                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8353                   if (buf == NULL)
8354                     return FALSE;
8355                 }
8356               if (runlen < sortlen)
8357                 {
8358                   memcpy (buf, p, runlen);
8359                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8360                   memcpy (loc, buf, runlen);
8361                 }
8362               else
8363                 {
8364                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8365                   memmove (loc, p, runlen);
8366                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8367                 }
8368               p += runlen - elt_size;
8369             }
8370         }
8371       /* Hashes are no longer valid.  */
8372       free (reldata->hashes);
8373       reldata->hashes = NULL;
8374       free (buf);
8375     }
8376   return TRUE;
8377 }
8378
8379 struct elf_link_sort_rela
8380 {
8381   union {
8382     bfd_vma offset;
8383     bfd_vma sym_mask;
8384   } u;
8385   enum elf_reloc_type_class type;
8386   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8387   Elf_Internal_Rela rela[1];
8388 };
8389
8390 static int
8391 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8392 {
8393   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8394   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8395   int relativea, relativeb;
8396
8397   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8398   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8399
8400   if (relativea < relativeb)
8401     return 1;
8402   if (relativea > relativeb)
8403     return -1;
8404   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8405     return -1;
8406   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8407     return 1;
8408   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8409     return -1;
8410   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8411     return 1;
8412   return 0;
8413 }
8414
8415 static int
8416 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8417 {
8418   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8419   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8420
8421   if (a->type < b->type)
8422     return -1;
8423   if (a->type > b->type)
8424     return 1;
8425   if (a->u.offset < b->u.offset)
8426     return -1;
8427   if (a->u.offset > b->u.offset)
8428     return 1;
8429   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8430     return -1;
8431   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8432     return 1;
8433   return 0;
8434 }
8435
8436 static size_t
8437 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8438 {
8439   asection *dynamic_relocs;
8440   asection *rela_dyn;
8441   asection *rel_dyn;
8442   bfd_size_type count, size;
8443   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8444   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8445   struct elf_link_sort_rela *sq;
8446   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8447   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8448   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8449   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8450   struct bfd_link_order *lo;
8451   bfd_vma r_sym_mask;
8452   bfd_boolean use_rela;
8453
8454   /* Find a dynamic reloc section.  */
8455   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8456   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8457   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8458       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8459     {
8460       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8461
8462       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8463          It's initialization checking code is not perfect.  */
8464       use_rela = TRUE;
8465
8466       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8467          of the indirect sections to help us choose.  */
8468       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8469         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8470           {
8471             asection *o = lo->u.indirect.section;
8472
8473             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8474               {
8475                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8476                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8477                      It is of no help to us.  */
8478                   ;
8479                 else
8480                   {
8481                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8482                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8483                       {
8484                         _bfd_error_handler
8485                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8486                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8487                         return 0;
8488                       }
8489                     else
8490                       {
8491                         use_rela = TRUE;
8492                         use_rela_initialised = TRUE;
8493                       }
8494                   }
8495               }
8496             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8497               {
8498                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8499                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8500                   {
8501                     _bfd_error_handler
8502                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8503                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8504                     return 0;
8505                   }
8506                 else
8507                   {
8508                     use_rela = FALSE;
8509                     use_rela_initialised = TRUE;
8510                   }
8511               }
8512             else
8513               {
8514                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8515                 _bfd_error_handler
8516                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8517                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8518                 return 0;
8519               }
8520           }
8521
8522       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8523         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8524           {
8525             asection *o = lo->u.indirect.section;
8526
8527             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8528               {
8529                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8530                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8531                      It is of no help to us.  */
8532                   ;
8533                 else
8534                   {
8535                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8536                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8537                       {
8538                         _bfd_error_handler
8539                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8540                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8541                         return 0;
8542                       }
8543                     else
8544                       {
8545                         use_rela = TRUE;
8546                         use_rela_initialised = TRUE;
8547                       }
8548                   }
8549               }
8550             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8551               {
8552                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8553                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8554                   {
8555                     _bfd_error_handler
8556                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8557                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8558                     return 0;
8559                   }
8560                 else
8561                   {
8562                     use_rela = FALSE;
8563                     use_rela_initialised = TRUE;
8564                   }
8565               }
8566             else
8567               {
8568                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8569                 _bfd_error_handler
8570                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8571                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8572                 return 0;
8573               }
8574           }
8575
8576       if (! use_rela_initialised)
8577         /* Make a guess.  */
8578         use_rela = TRUE;
8579     }
8580   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8581     use_rela = TRUE;
8582   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8583     use_rela = FALSE;
8584   else
8585     return 0;
8586
8587   if (use_rela)
8588     {
8589       dynamic_relocs = rela_dyn;
8590       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8591       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8592       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8593     }
8594   else
8595     {
8596       dynamic_relocs = rel_dyn;
8597       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8598       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8599       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8600     }
8601
8602   size = 0;
8603   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8604     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8605       size += lo->u.indirect.section->size;
8606
8607   if (size != dynamic_relocs->size)
8608     return 0;
8609
8610   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8611               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8612
8613   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8614   if (count == 0)
8615     return 0;
8616   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8617
8618   if (sort == NULL)
8619     {
8620       (*info->callbacks->warning)
8621         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8622       return 0;
8623     }
8624
8625   if (bed->s->arch_size == 32)
8626     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8627   else
8628     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8629
8630   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8631     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8632       {
8633         bfd_byte *erel, *erelend;
8634         asection *o = lo->u.indirect.section;
8635
8636         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8637           {
8638             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8639                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8640                relocs in this case.  */
8641             free (sort);
8642             return 0;
8643           }
8644         erel = o->contents;
8645         erelend = o->contents + o->size;
8646         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8647         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8648
8649         while (erel < erelend)
8650           {
8651             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8652
8653             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8654             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8655             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8656             p += sort_elt;
8657             erel += ext_size;
8658           }
8659       }
8660
8661   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8662
8663   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8664     {
8665       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8666       if (s->type != reloc_class_relative)
8667         break;
8668     }
8669   ret = i;
8670   s_non_relative = p;
8671
8672   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8673   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8674     {
8675       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8676       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8677         sq = sp;
8678       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8679     }
8680
8681   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8682
8683   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8684     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8685       {
8686         bfd_byte *erel, *erelend;
8687         asection *o = lo->u.indirect.section;
8688
8689         erel = o->contents;
8690         erelend = o->contents + o->size;
8691         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8692         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8693         while (erel < erelend)
8694           {
8695             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8696             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8697             p += sort_elt;
8698             erel += ext_size;
8699           }
8700       }
8701
8702   free (sort);
8703   *psec = dynamic_relocs;
8704   return ret;
8705 }
8706
8707 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
8708
8709 static int
8710 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
8711                            const char *name,
8712                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
8713                            asection *input_sec,
8714                            struct elf_link_hash_entry *h)
8715 {
8716   int (*output_symbol_hook)
8717     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8718      struct elf_link_hash_entry *);
8719   struct elf_link_hash_table *hash_table;
8720   const struct elf_backend_data *bed;
8721   bfd_size_type strtabsize;
8722
8723   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8724
8725   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8726   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8727   if (output_symbol_hook != NULL)
8728     {
8729       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8730       if (ret != 1)
8731         return ret;
8732     }
8733
8734   if (name == NULL
8735       || *name == '\0'
8736       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
8737     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
8738   else
8739     {
8740       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
8741          to get the final offset for st_name.  */
8742       elfsym->st_name
8743         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
8744                                                name, FALSE);
8745       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8746         return 0;
8747     }
8748
8749   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8750   strtabsize = hash_table->strtabsize;
8751   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
8752     {
8753       strtabsize += strtabsize;
8754       hash_table->strtabsize = strtabsize;
8755       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
8756       hash_table->strtab
8757         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
8758                                                  strtabsize);
8759       if (hash_table->strtab == NULL)
8760         return 0;
8761     }
8762   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
8763   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
8764     = hash_table->strtabcount;
8765   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
8766     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
8767
8768   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8769   hash_table->strtabcount += 1;
8770
8771   return 1;
8772 }
8773
8774 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
8775    the file.  */
8776
8777 static bfd_boolean
8778 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
8779 {
8780   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8781   bfd_size_type amt, i;
8782   const struct elf_backend_data *bed;
8783   bfd_byte *symbuf;
8784   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8785   file_ptr pos;
8786   bfd_boolean ret;
8787
8788   if (!hash_table->strtabcount)
8789     return TRUE;
8790
8791   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8792
8793   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8794
8795   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
8796   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
8797   if (symbuf == NULL)
8798     return FALSE;
8799
8800   if (flinfo->symshndxbuf)
8801     {
8802       amt = (sizeof (Elf_External_Sym_Shndx)
8803              * (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd)));
8804       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
8805       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
8806         {
8807           free (symbuf);
8808           return FALSE;
8809         }
8810     }
8811
8812   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
8813     {
8814       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
8815       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8816         elfsym->sym.st_name = 0;
8817       else
8818         elfsym->sym.st_name
8819           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
8820                                                     elfsym->sym.st_name);
8821       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
8822                                ((bfd_byte *) symbuf
8823                                 + (elfsym->dest_index
8824                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8825                                (flinfo->symshndxbuf
8826                                 + elfsym->destshndx_index));
8827     }
8828
8829   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8830   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8831   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
8832   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
8833       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
8834     {
8835       hdr->sh_size += amt;
8836       ret = TRUE;
8837     }
8838   else
8839     ret = FALSE;
8840
8841   free (symbuf);
8842
8843   free (hash_table->strtab);
8844   hash_table->strtab = NULL;
8845
8846   return ret;
8847 }
8848
8849 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8850
8851 static bfd_boolean
8852 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8853 {
8854   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8855       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8856     {
8857       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8858          beyond 64k.  */
8859       (*_bfd_error_handler)
8860         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8861          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8862       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8863       return FALSE;
8864     }
8865   return TRUE;
8866 }
8867
8868 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8869    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8870    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8871    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8872    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8873
8874 static bfd_boolean
8875 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8876                                  const struct elf_backend_data *bed,
8877                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8878 {
8879   bfd *abfd;
8880   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8881
8882   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8883     return FALSE;
8884
8885   /* Check indirect symbol.  */
8886   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8887     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8888
8889   switch (h->root.type)
8890     {
8891     default:
8892       abfd = NULL;
8893       break;
8894
8895     case bfd_link_hash_undefined:
8896     case bfd_link_hash_undefweak:
8897       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8898       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8899           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8900         return FALSE;
8901       break;
8902
8903     case bfd_link_hash_defined:
8904     case bfd_link_hash_defweak:
8905       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8906       break;
8907
8908     case bfd_link_hash_common:
8909       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8910       break;
8911     }
8912   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8913
8914   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8915        loaded != NULL;
8916        loaded = loaded->next)
8917     {
8918       bfd *input;
8919       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8920       bfd_size_type symcount;
8921       bfd_size_type extsymcount;
8922       bfd_size_type extsymoff;
8923       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8924       Elf_Internal_Sym *isym;
8925       Elf_Internal_Sym *isymend;
8926       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8927       Elf_External_Versym *ever;
8928       Elf_External_Versym *extversym;
8929
8930       input = loaded->abfd;
8931
8932       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8933       if (input == abfd
8934           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8935           || elf_dynversym (input) == 0)
8936         continue;
8937
8938       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8939
8940       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8941       if (elf_bad_symtab (input))
8942         {
8943           extsymcount = symcount;
8944           extsymoff = 0;
8945         }
8946       else
8947         {
8948           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8949           extsymoff = hdr->sh_info;
8950         }
8951
8952       if (extsymcount == 0)
8953         continue;
8954
8955       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8956                                       NULL, NULL, NULL);
8957       if (isymbuf == NULL)
8958         return FALSE;
8959
8960       /* Read in any version definitions.  */
8961       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8962       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8963       if (extversym == NULL)
8964         goto error_ret;
8965
8966       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8967           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8968               != versymhdr->sh_size))
8969         {
8970           free (extversym);
8971         error_ret:
8972           free (isymbuf);
8973           return FALSE;
8974         }
8975
8976       ever = extversym + extsymoff;
8977       isymend = isymbuf + extsymcount;
8978       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8979         {
8980           const char *name;
8981           Elf_Internal_Versym iver;
8982           unsigned short version_index;
8983
8984           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8985               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8986             continue;
8987
8988           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8989                                                   hdr->sh_link,
8990                                                   isym->st_name);
8991           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8992             continue;
8993
8994           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8995
8996           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8997               && !(h->def_regular
8998                    && h->forced_local))
8999             {
9000               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9001                  have provided a definition for the undefined sym unless
9002                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9003                */
9004               abort ();
9005             }
9006
9007           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9008           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9009             {
9010               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9011               free (extversym);
9012               free (isymbuf);
9013               return TRUE;
9014             }
9015         }
9016
9017       free (extversym);
9018       free (isymbuf);
9019     }
9020
9021   return FALSE;
9022 }
9023
9024 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9025    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9026    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9027    anything that might have been forced to local scope in a version
9028    script.  The second time we output the symbols that are still
9029    global symbols.  */
9030
9031 static bfd_boolean
9032 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9033 {
9034   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9035   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9036   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9037   bfd_boolean strip;
9038   Elf_Internal_Sym sym;
9039   asection *input_sec;
9040   const struct elf_backend_data *bed;
9041   long indx;
9042   int ret;
9043   /* A symbol is bound locally if it is forced local or it is locally
9044      defined, hidden versioned, not referenced by shared library and
9045      not exported when linking executable.  */
9046   bfd_boolean local_bind = (h->forced_local
9047                             || (bfd_link_executable (flinfo->info)
9048                                 && !flinfo->info->export_dynamic
9049                                 && !h->dynamic
9050                                 && !h->ref_dynamic
9051                                 && h->def_regular
9052                                 && h->versioned == versioned_hidden));
9053
9054   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9055     {
9056       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9057       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9058         return TRUE;
9059     }
9060
9061   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9062   if (eoinfo->localsyms)
9063     {
9064       if (!local_bind)
9065         return TRUE;
9066     }
9067   else
9068     {
9069       if (local_bind)
9070         return TRUE;
9071     }
9072
9073   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9074
9075   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9076     {
9077       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9078          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9079          references in regular files have already been handled unless
9080          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9081          collection).  */
9082       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9083
9084       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9085          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9086       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9087         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9088
9089       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9090       if (!ignore_undef
9091           && h->ref_dynamic
9092           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9093           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9094           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9095         {
9096           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
9097                 (flinfo->info, h->root.root.string,
9098                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9099                  NULL, 0,
9100                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
9101                   == RM_GENERATE_ERROR))))
9102             {
9103               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9104               eoinfo->failed = TRUE;
9105               return FALSE;
9106             }
9107         }
9108     }
9109
9110   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9111      shared libraries.  */
9112   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9113       && h->forced_local
9114       && h->ref_dynamic
9115       && h->def_regular
9116       && !h->dynamic_def
9117       && h->ref_dynamic_nonweak
9118       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9119     {
9120       bfd *def_bfd;
9121       const char *msg;
9122       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9123
9124       /* Check indirect symbol.  */
9125       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9126         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9127
9128       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9129         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9130       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9131         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9132       else
9133         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9134       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9135       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9136         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9137       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
9138                              h->root.root.string);
9139       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9140       eoinfo->failed = TRUE;
9141       return FALSE;
9142     }
9143
9144   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9145      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9146      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9147      output it.  */
9148   strip = FALSE;
9149   if (h->indx == -2)
9150     ;
9151   else if ((h->def_dynamic
9152             || h->ref_dynamic
9153             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9154            && !h->def_regular
9155            && !h->ref_regular)
9156     strip = TRUE;
9157   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9158     strip = TRUE;
9159   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9160            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9161                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9162     strip = TRUE;
9163   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9164             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9165            && ((flinfo->info->strip_discarded
9166                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9167                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9168                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9169                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9170     strip = TRUE;
9171   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9172             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9173            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9174            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9175     strip = TRUE;
9176
9177   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9178      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9179      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9180      function a chance to make it dynamic.  */
9181   if (strip
9182       && h->dynindx == -1
9183       && h->type != STT_GNU_IFUNC
9184       && !h->forced_local)
9185     return TRUE;
9186
9187   sym.st_value = 0;
9188   sym.st_size = h->size;
9189   sym.st_other = h->other;
9190   if (local_bind)
9191     {
9192       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
9193       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9194       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9195     }
9196   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9197   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9198     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
9199   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9200            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9201     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
9202   else
9203     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
9204   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9205
9206   switch (h->root.type)
9207     {
9208     default:
9209     case bfd_link_hash_new:
9210     case bfd_link_hash_warning:
9211       abort ();
9212       return FALSE;
9213
9214     case bfd_link_hash_undefined:
9215     case bfd_link_hash_undefweak:
9216       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9217       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9218       break;
9219
9220     case bfd_link_hash_defined:
9221     case bfd_link_hash_defweak:
9222       {
9223         input_sec = h->root.u.def.section;
9224         if (input_sec->output_section != NULL)
9225           {
9226             sym.st_shndx =
9227               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9228                                                  input_sec->output_section);
9229             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9230               {
9231                 (*_bfd_error_handler)
9232                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9233                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9234                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9235                 eoinfo->failed = TRUE;
9236                 return FALSE;
9237               }
9238
9239             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9240                but in nonrelocatable files they are virtual
9241                addresses.  */
9242             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9243             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9244               {
9245                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9246                 if (h->type == STT_TLS)
9247                   {
9248                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9249                     if (tls_sec != NULL)
9250                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9251                   }
9252               }
9253           }
9254         else
9255           {
9256             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9257                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9258             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9259             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9260           }
9261       }
9262       break;
9263
9264     case bfd_link_hash_common:
9265       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9266       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9267       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9268       break;
9269
9270     case bfd_link_hash_indirect:
9271       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9272          to the decorated version of the name.  For example, if the
9273          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9274          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9275          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9276          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9277       return TRUE;
9278     }
9279
9280   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9281      and also to finish up anything that needs to be done for this
9282      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9283      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9284      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9285   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9286        && h->def_regular
9287        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9288       || ((h->dynindx != -1
9289            || h->forced_local)
9290           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9291                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9292                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9293               || !h->forced_local)
9294           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9295     {
9296       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9297              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9298         {
9299           eoinfo->failed = TRUE;
9300           return FALSE;
9301         }
9302     }
9303
9304   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9305      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9306      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9307      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9308      because it might not be marked as undefined until the
9309      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9310   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9311       && h->ref_regular
9312       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9313           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9314     {
9315       int bindtype;
9316       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9317
9318       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9319       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9320         type = STT_FUNC;
9321
9322       if (h->ref_regular_nonweak)
9323         bindtype = STB_GLOBAL;
9324       else
9325         bindtype = STB_WEAK;
9326       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9327     }
9328
9329   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9330      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9331      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9332      executable's symbols if we keep the size.  */
9333   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9334       && !h->def_regular
9335       && h->def_dynamic)
9336     sym.st_size = 0;
9337
9338   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9339      locally, it is a fatal error.  */
9340   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9341       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9342       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9343       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9344       && !h->def_regular)
9345     {
9346       const char *msg;
9347
9348       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9349         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9350       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9351         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9352       else
9353         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9354       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9355       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9356       eoinfo->failed = TRUE;
9357       return FALSE;
9358     }
9359
9360   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9361      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9362      the entry in the .hash section.  */
9363   if (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
9364       && h->dynindx != -1
9365       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9366     {
9367       bfd_byte *esym;
9368
9369       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9370          if there is no version info in symbol version section, we will
9371          have a run-time problem if not linking executable, referenced
9372          by shared library, not locally defined, or not bound locally.
9373       */
9374       if (h->verinfo.verdef == NULL
9375           && !local_bind
9376           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
9377               || h->ref_dynamic
9378               || !h->def_regular))
9379         {
9380           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9381
9382           if (p && p [1] != '\0')
9383             {
9384               (*_bfd_error_handler)
9385                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9386                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9387               eoinfo->failed = TRUE;
9388               return FALSE;
9389             }
9390         }
9391
9392       sym.st_name = h->dynstr_index;
9393       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
9394               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
9395       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9396         {
9397           eoinfo->failed = TRUE;
9398           return FALSE;
9399         }
9400       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9401
9402       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9403         {
9404           size_t hash_entry_size;
9405           bfd_byte *bucketpos;
9406           bfd_vma chain;
9407           size_t bucketcount;
9408           size_t bucket;
9409
9410           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9411           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9412
9413           hash_entry_size
9414             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9415           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9416                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9417           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9418           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9419                    bucketpos);
9420           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9421                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9422                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9423         }
9424
9425       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9426         {
9427           Elf_Internal_Versym iversym;
9428           Elf_External_Versym *eversym;
9429
9430           if (!h->def_regular)
9431             {
9432               if (h->verinfo.verdef == NULL
9433                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9434                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9435                 iversym.vs_vers = 0;
9436               else
9437                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9438             }
9439           else
9440             {
9441               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9442                 iversym.vs_vers = 1;
9443               else
9444                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9445               if (flinfo->info->create_default_symver)
9446                 iversym.vs_vers++;
9447             }
9448
9449           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
9450              defined locally.  */
9451           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
9452             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9453
9454           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9455           eversym += h->dynindx;
9456           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9457         }
9458     }
9459
9460   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9461      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9462      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9463   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9464            && h->indx != -2
9465            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9466     return TRUE;
9467   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9468      processing.  */
9469   if (strip)
9470     return TRUE;
9471   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9472     return TRUE;
9473
9474   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9475      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9476      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9477      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9478      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9479      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9480      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9481   if (eoinfo->localsyms
9482       && !eoinfo->file_sym_done
9483       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9484     {
9485       Elf_Internal_Sym fsym;
9486
9487       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9488       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9489       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9490       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9491                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
9492         return FALSE;
9493
9494       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9495     }
9496
9497   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9498   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
9499                                    input_sec, h);
9500   if (ret == 0)
9501     {
9502       eoinfo->failed = TRUE;
9503       return FALSE;
9504     }
9505   else if (ret == 1)
9506     h->indx = indx;
9507   else if (h->indx == -2)
9508     abort();
9509
9510   return TRUE;
9511 }
9512
9513 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9514    symbols defined in discarded sections.  */
9515
9516 static bfd_boolean
9517 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9518 {
9519   const struct elf_backend_data *bed;
9520
9521   switch (sec->sec_info_type)
9522     {
9523     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9524     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9525     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
9526       return TRUE;
9527     default:
9528       break;
9529     }
9530
9531   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9532   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9533       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9534     return TRUE;
9535
9536   return FALSE;
9537 }
9538
9539 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9540    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9541    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9542    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9543    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9544    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9545    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9546    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9547
9548 unsigned int
9549 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9550 {
9551   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9552     return PRETEND;
9553
9554   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9555     return 0;
9556
9557   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9558     return 0;
9559
9560   return COMPLAIN | PRETEND;
9561 }
9562
9563 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9564
9565 static asection *
9566 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9567                     struct bfd_link_info *info)
9568 {
9569   asection *first = elf_next_in_group (group);
9570   asection *s = first;
9571
9572   while (s != NULL)
9573     {
9574       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9575         return s;
9576
9577       s = elf_next_in_group (s);
9578       if (s == first)
9579         break;
9580     }
9581
9582   return NULL;
9583 }
9584
9585 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9586    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9587    NULL.  */
9588
9589 asection *
9590 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9591 {
9592   asection *kept;
9593
9594   kept = sec->kept_section;
9595   if (kept != NULL)
9596     {
9597       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9598         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9599       if (kept != NULL
9600           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9601               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9602         kept = NULL;
9603       sec->kept_section = kept;
9604     }
9605   return kept;
9606 }
9607
9608 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9609    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9610    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9611    don't have to keep them in memory.  */
9612
9613 static bfd_boolean
9614 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9615 {
9616   int (*relocate_section)
9617     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9618      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9619   bfd *output_bfd;
9620   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9621   size_t locsymcount;
9622   size_t extsymoff;
9623   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9624   Elf_Internal_Sym *isym;
9625   Elf_Internal_Sym *isymend;
9626   long *pindex;
9627   asection **ppsection;
9628   asection *o;
9629   const struct elf_backend_data *bed;
9630   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9631   bfd_size_type address_size;
9632   bfd_vma r_type_mask;
9633   int r_sym_shift;
9634   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9635
9636   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9637   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9638   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9639
9640   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9641      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9642      contents.  */
9643   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9644     return TRUE;
9645
9646   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9647   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9648     {
9649       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9650       extsymoff = 0;
9651     }
9652   else
9653     {
9654       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9655       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9656     }
9657
9658   /* Read the local symbols.  */
9659   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9660   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9661     {
9662       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9663                                       flinfo->internal_syms,
9664                                       flinfo->external_syms,
9665                                       flinfo->locsym_shndx);
9666       if (isymbuf == NULL)
9667         return FALSE;
9668     }
9669
9670   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9671      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9672      going into the output file.  */
9673   isymend = isymbuf + locsymcount;
9674   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9675        isym < isymend;
9676        isym++, pindex++, ppsection++)
9677     {
9678       asection *isec;
9679       const char *name;
9680       Elf_Internal_Sym osym;
9681       long indx;
9682       int ret;
9683
9684       *pindex = -1;
9685
9686       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9687         {
9688           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9689             {
9690               *ppsection = NULL;
9691               continue;
9692             }
9693         }
9694
9695       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9696         isec = bfd_und_section_ptr;
9697       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9698         isec = bfd_abs_section_ptr;
9699       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9700         isec = bfd_com_section_ptr;
9701       else
9702         {
9703           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9704           if (isec == NULL)
9705             {
9706               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9707                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9708               *ppsection = NULL;
9709               continue;
9710             }
9711           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9712                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9713             isym->st_value =
9714               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9715                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9716                                           isym->st_value);
9717         }
9718
9719       *ppsection = isec;
9720
9721       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9722          output any undefined local symbol.  */
9723       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9724         continue;
9725
9726       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9727         {
9728           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9729              section symbol of the corresponding section in the output
9730              file.  */
9731           continue;
9732         }
9733
9734       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9735          one.  */
9736       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9737         continue;
9738
9739       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9740          output this one.  If we are generating a relocatable output
9741          file, then some of the local symbols may be required by
9742          relocs; we output them below as we discover that they are
9743          needed.  */
9744       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9745         continue;
9746
9747       /* If this symbol is defined in a section which we are
9748          discarding, we don't need to keep it.  */
9749       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9750           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9751           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9752                                             isec->output_section))
9753         continue;
9754
9755       /* Get the name of the symbol.  */
9756       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9757                                               isym->st_name);
9758       if (name == NULL)
9759         return FALSE;
9760
9761       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9762       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9763            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9764                == NULL))
9765           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9766                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
9767                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9768                || flinfo->info->discard == discard_l)
9769               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9770         continue;
9771
9772       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9773         {
9774           if (input_bfd->lto_output)
9775             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9776                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9777             continue;
9778           have_file_sym = TRUE;
9779           flinfo->filesym_count += 1;
9780         }
9781       if (!have_file_sym)
9782         {
9783           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9784              FILE symbols to determine the source file for local
9785              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9786              files lack such, so that their symbols won't be
9787              associated with a previous input file.  It's not the
9788              source file, but the best we can do.  */
9789           have_file_sym = TRUE;
9790           flinfo->filesym_count += 1;
9791           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9792           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9793           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9794           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
9795                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
9796                                            : input_bfd->filename),
9797                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
9798                                           NULL))
9799             return FALSE;
9800         }
9801
9802       osym = *isym;
9803
9804       /* Adjust the section index for the output file.  */
9805       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9806                                                          isec->output_section);
9807       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9808         return FALSE;
9809
9810       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9811          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9812          this code assumes that all ELF sections have an associated
9813          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9814          we assume that they also have a reasonable value for
9815          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9816          these requirements.  */
9817       osym.st_value += isec->output_offset;
9818       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9819         {
9820           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9821           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9822             {
9823               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9824               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9825               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9826             }
9827         }
9828
9829       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9830       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9831       if (ret == 0)
9832         return FALSE;
9833       else if (ret == 1)
9834         *pindex = indx;
9835     }
9836
9837   if (bed->s->arch_size == 32)
9838     {
9839       r_type_mask = 0xff;
9840       r_sym_shift = 8;
9841       address_size = 4;
9842     }
9843   else
9844     {
9845       r_type_mask = 0xffffffff;
9846       r_sym_shift = 32;
9847       address_size = 8;
9848     }
9849
9850   /* Relocate the contents of each section.  */
9851   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9852   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9853     {
9854       bfd_byte *contents;
9855
9856       if (! o->linker_mark)
9857         {
9858           /* This section was omitted from the link.  */
9859           continue;
9860         }
9861
9862       if (bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9863           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9864         {
9865           /* Deal with the group signature symbol.  */
9866           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9867           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9868           asection *osec = o->output_section;
9869
9870           if (symndx >= locsymcount
9871               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9872                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9873             {
9874               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9875               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9876                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9877                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9878               /* Arrange for symbol to be output.  */
9879               h->indx = -2;
9880               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9881             }
9882           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9883             {
9884               /* We'll use the output section target_index.  */
9885               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9886               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9887             }
9888           else
9889             {
9890               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9891                 {
9892                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9893                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9894                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9895                   const char *name;
9896                   long indx;
9897                   int ret;
9898
9899                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9900                                                           symtab_hdr->sh_link,
9901                                                           sym.st_name);
9902                   if (name == NULL)
9903                     return FALSE;
9904
9905                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9906                                                                     sec);
9907                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9908                     return FALSE;
9909
9910                   sym.st_value += o->output_offset;
9911
9912                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9913                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
9914                                                    NULL);
9915                   if (ret == 0)
9916                     return FALSE;
9917                   else if (ret == 1)
9918                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9919                   else
9920                     abort ();
9921                 }
9922               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9923                 = flinfo->indices[symndx];
9924             }
9925         }
9926
9927       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9928           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9929         continue;
9930
9931       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9932         {
9933           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9934              or somesuch.  */
9935           continue;
9936         }
9937
9938       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9939          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9940          file, so the contents field will not have been set by any of
9941          the routines which work on output files.  */
9942       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9943         {
9944           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9945           if (bed->caches_rawsize
9946               && o->rawsize != 0
9947               && o->rawsize < o->size)
9948             {
9949               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9950               contents = flinfo->contents;
9951             }
9952         }
9953       else
9954         {
9955           contents = flinfo->contents;
9956           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9957             return FALSE;
9958         }
9959
9960       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9961         {
9962           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9963           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9964           int action_discarded;
9965           int ret;
9966
9967           /* Get the swapped relocs.  */
9968           internal_relocs
9969             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9970                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9971           if (internal_relocs == NULL
9972               && o->reloc_count > 0)
9973             return FALSE;
9974
9975           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9976              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9977           if (o->size > address_size
9978               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9979                    && strcmp (o->output_section->name,
9980                               ".init_array") == 0)
9981                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9982                       && strcmp (o->output_section->name,
9983                                  ".fini_array") == 0))
9984               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9985             {
9986               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9987                 {
9988                   (*_bfd_error_handler)
9989                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9990                        "multiple of address size"),
9991                      input_bfd, o);
9992                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9993                   return FALSE;
9994                 }
9995               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9996             }
9997
9998           action_discarded = -1;
9999           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10000             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10001
10002           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10003              looking for relocs against symbols from discarded sections
10004              or section symbols from removed link-once sections.
10005              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10006              relocs against removed link-once sections.  */
10007
10008           rel = internal_relocs;
10009           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10010           for ( ; rel < relend; rel++)
10011             {
10012               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10013               unsigned int s_type;
10014               asection **ps, *sec;
10015               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10016               const char *sym_name;
10017
10018               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10019                 continue;
10020
10021               if (r_symndx >= locsymcount
10022                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10023                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10024                 {
10025                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10026
10027                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10028                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10029                      we do not seg fault.  */
10030                   if (h == NULL)
10031                     {
10032                       char buffer [32];
10033
10034                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
10035                       (*_bfd_error_handler)
10036                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
10037                            "that references a non-existent global symbol"),
10038                          input_bfd, o, buffer);
10039                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10040                       return FALSE;
10041                     }
10042
10043                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10044                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10045                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10046
10047                   s_type = h->type;
10048
10049                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10050                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10051                      linker may attach linker created dynamic sections
10052                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10053                      created sections are not plugin symbols.  */
10054                   if (h->root.non_ir_ref
10055                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10056                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10057                       && (h->root.u.def.section->flags
10058                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10059                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10060                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10061                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10062                     {
10063                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10064                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10065                     }
10066
10067                   ps = NULL;
10068                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10069                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10070                     ps = &h->root.u.def.section;
10071
10072                   sym_name = h->root.root.string;
10073                 }
10074               else
10075                 {
10076                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10077
10078                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10079                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10080                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10081                                                sym, *ps);
10082                 }
10083
10084               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10085                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10086                 {
10087                   bfd_vma val;
10088                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10089                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10090 #ifdef DEBUG
10091                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10092                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10093                           input_bfd->filename, o->name,
10094                           (long) (rel - internal_relocs));
10095                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10096                           r_symndx, sym_name);
10097                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10098                           (unsigned long) rel->r_info,
10099                           (unsigned long) rel->r_offset);
10100 #endif
10101                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10102                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10103                     return FALSE;
10104
10105                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10106                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10107                                     r_symndx, val);
10108                   continue;
10109                 }
10110
10111               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10112                 {
10113                   /* Complain if the definition comes from a
10114                      discarded section.  */
10115                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10116                     {
10117                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10118                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10119                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10120                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
10121                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
10122                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10123
10124                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10125                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10126                          really defined in the kept linkonce section.
10127                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10128                          symbol here means we will be changing all later
10129                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10130                       if (action_discarded & PRETEND)
10131                         {
10132                           asection *kept;
10133
10134                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10135                                                               flinfo->info);
10136                           if (kept != NULL)
10137                             {
10138                               *ps = kept;
10139                               continue;
10140                             }
10141                         }
10142                     }
10143                 }
10144             }
10145
10146           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10147
10148              The back end routine is responsible for adjusting the
10149              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10150              and generating a relocatable output file) adjusting the
10151              reloc addend as necessary.
10152
10153              The back end routine does not have to worry about setting
10154              the reloc address or the reloc symbol index.
10155
10156              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10157              internal symbols, and can access the hash table entries
10158              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10159
10160              When generating relocatable output, the back end routine
10161              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10162              output symbol is going to be a section symbol
10163              corresponding to the output section, which will require
10164              the addend to be adjusted.  */
10165
10166           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10167                                      input_bfd, o, contents,
10168                                      internal_relocs,
10169                                      isymbuf,
10170                                      flinfo->sections);
10171           if (!ret)
10172             return FALSE;
10173
10174           if (ret == 2
10175               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10176               || flinfo->info->emitrelocations)
10177             {
10178               Elf_Internal_Rela *irela;
10179               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10180               bfd_vma last_offset;
10181               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10182               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10183               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10184               unsigned int next_erel;
10185               bfd_boolean rela_normal;
10186               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10187
10188               esdi = elf_section_data (o);
10189               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10190               rela_normal = FALSE;
10191
10192               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10193
10194               irela = internal_relocs;
10195               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10196               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10197               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10198                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10199               irelamid = irela;
10200               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10201                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10202                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10203               rel_hash_list = rel_hash;
10204               rela_hash_list = NULL;
10205               last_offset = o->output_offset;
10206               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10207                 last_offset += o->output_section->vma;
10208               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10209                 {
10210                   unsigned long r_symndx;
10211                   asection *sec;
10212                   Elf_Internal_Sym sym;
10213
10214                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10215                     {
10216                       rel_hash++;
10217                       next_erel = 0;
10218                     }
10219
10220                   if (irela == irelamid)
10221                     {
10222                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10223                       rela_hash_list = rel_hash;
10224                       rela_normal = bed->rela_normal;
10225                     }
10226
10227                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10228                                                              flinfo->info, o,
10229                                                              irela->r_offset);
10230                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10231                     {
10232                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10233                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10234                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10235                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10236                          being ordered.  */
10237                       irela->r_offset = last_offset;
10238                       irela->r_info = 0;
10239                       irela->r_addend = 0;
10240                       continue;
10241                     }
10242
10243                   irela->r_offset += o->output_offset;
10244
10245                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10246                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10247                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10248
10249                   last_offset = irela->r_offset;
10250
10251                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10252                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10253                     continue;
10254
10255                   if (r_symndx >= locsymcount
10256                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10257                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10258                     {
10259                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10260                       unsigned long indx;
10261
10262                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10263                          have not yet output all the local symbols, so
10264                          we do not know the symbol index of any global
10265                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10266                          reloc to point to the global hash table entry
10267                          for this symbol.  The symbol index is then
10268                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10269                       indx = r_symndx - extsymoff;
10270                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10271                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10272                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10273                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10274
10275                       /* Setting the index to -2 tells
10276                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10277                          used by a reloc.  */
10278                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10279                       rh->indx = -2;
10280
10281                       *rel_hash = rh;
10282
10283                       continue;
10284                     }
10285
10286                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10287
10288                   *rel_hash = NULL;
10289                   sym = isymbuf[r_symndx];
10290                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10291                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10292                     {
10293                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10294                          section of any STT_SECTION symbol against a
10295                          processor specific section.  */
10296                       r_symndx = STN_UNDEF;
10297                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10298                         ;
10299                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10300                         {
10301                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10302                           return FALSE;
10303                         }
10304                       else
10305                         {
10306                           asection *osec = sec->output_section;
10307
10308                           /* If we have discarded a section, the output
10309                              section will be the absolute section.  In
10310                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10311                              the kept section.  relocate_section should
10312                              have already handled discarded linkonce
10313                              sections.  */
10314                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10315                               && sec->kept_section != NULL
10316                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10317                             {
10318                               osec = sec->kept_section->output_section;
10319                               irela->r_addend -= osec->vma;
10320                             }
10321
10322                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10323                             {
10324                               r_symndx = osec->target_index;
10325                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10326                                 {
10327                                   irela->r_addend += osec->vma;
10328                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10329                                                               osec->vma);
10330                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10331                                   r_symndx = osec->target_index;
10332                                 }
10333                             }
10334                         }
10335
10336                       /* Adjust the addend according to where the
10337                          section winds up in the output section.  */
10338                       if (rela_normal)
10339                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10340                     }
10341                   else
10342                     {
10343                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10344                         {
10345                           unsigned long shlink;
10346                           const char *name;
10347                           asection *osec;
10348                           long indx;
10349
10350                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10351                             {
10352                               /* You can't do ld -r -s.  */
10353                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10354                               return FALSE;
10355                             }
10356
10357                           /* This symbol was skipped earlier, but
10358                              since it is needed by a reloc, we
10359                              must output it now.  */
10360                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10361                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10362                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10363                           if (name == NULL)
10364                             return FALSE;
10365
10366                           osec = sec->output_section;
10367                           sym.st_shndx =
10368                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10369                                                                osec);
10370                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10371                             return FALSE;
10372
10373                           sym.st_value += sec->output_offset;
10374                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10375                             {
10376                               sym.st_value += osec->vma;
10377                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10378                                 {
10379                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10380                                      segment base.  */
10381                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10382                                               ->tls_sec != NULL);
10383                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10384                                                    ->tls_sec->vma);
10385                                 }
10386                             }
10387
10388                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10389                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
10390                                                            &sym, sec,
10391                                                            NULL);
10392                           if (ret == 0)
10393                             return FALSE;
10394                           else if (ret == 1)
10395                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10396                           else
10397                             abort ();
10398                         }
10399
10400                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10401                     }
10402
10403                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10404                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10405                 }
10406
10407               /* Swap out the relocs.  */
10408               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10409               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10410                 {
10411                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10412                                                      input_rel_hdr,
10413                                                      internal_relocs,
10414                                                      rel_hash_list))
10415                     return FALSE;
10416                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10417                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10418                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10419                 }
10420
10421               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10422               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10423                 {
10424                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10425                                                      input_rela_hdr,
10426                                                      internal_relocs,
10427                                                      rela_hash_list))
10428                     return FALSE;
10429                 }
10430             }
10431         }
10432
10433       /* Write out the modified section contents.  */
10434       if (bed->elf_backend_write_section
10435           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10436                                                 contents))
10437         {
10438           /* Section written out.  */
10439         }
10440       else switch (o->sec_info_type)
10441         {
10442         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10443           if (! (_bfd_write_section_stabs
10444                  (output_bfd,
10445                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10446                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10447             return FALSE;
10448           break;
10449         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10450           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10451                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10452             return FALSE;
10453           break;
10454         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10455           {
10456             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10457                                                    o, contents))
10458               return FALSE;
10459           }
10460           break;
10461         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10462           {
10463             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
10464                                                          flinfo->info,
10465                                                          o, contents))
10466               return FALSE;
10467           }
10468           break;
10469         default:
10470           {
10471             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10472             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10473               {
10474                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10475                 bfd_size_type todo = o->size;
10476                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10477                   {
10478                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10479                     do
10480                       {
10481                         todo -= address_size;
10482                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10483                                                         o->output_section,
10484                                                         contents + todo,
10485                                                         offset,
10486                                                         address_size))
10487                           return FALSE;
10488                         if (todo == 0)
10489                           break;
10490                         offset += address_size;
10491                       }
10492                     while (1);
10493                   }
10494                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10495                                                      o->output_section,
10496                                                      contents,
10497                                                      offset, todo))
10498                   return FALSE;
10499               }
10500           }
10501           break;
10502         }
10503     }
10504
10505   return TRUE;
10506 }
10507
10508 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10509    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10510    is used to build constructor and destructor tables when linking
10511    with -Ur.  */
10512
10513 static bfd_boolean
10514 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10515                       struct bfd_link_info *info,
10516                       asection *output_section,
10517                       struct bfd_link_order *link_order)
10518 {
10519   reloc_howto_type *howto;
10520   long indx;
10521   bfd_vma offset;
10522   bfd_vma addend;
10523   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10524   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10525   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10526   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10527   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10528   bfd_byte *erel;
10529   unsigned int i;
10530   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10531
10532   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10533   if (howto == NULL)
10534     {
10535       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10536       return FALSE;
10537     }
10538
10539   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10540
10541   if (esdo->rel.hdr)
10542     reldata = &esdo->rel;
10543   else if (esdo->rela.hdr)
10544     reldata = &esdo->rela;
10545   else
10546     {
10547       reldata = NULL;
10548       BFD_ASSERT (0);
10549     }
10550
10551   /* Figure out the symbol index.  */
10552   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10553   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10554     {
10555       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10556       BFD_ASSERT (indx != 0);
10557       *rel_hash_ptr = NULL;
10558     }
10559   else
10560     {
10561       struct elf_link_hash_entry *h;
10562
10563       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10564          actually against the section.  */
10565       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10566            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10567                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10568                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10569       if (h != NULL
10570           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10571               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10572         {
10573           asection *section;
10574
10575           section = h->root.u.def.section;
10576           indx = section->output_section->target_index;
10577           *rel_hash_ptr = NULL;
10578           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10579              addend here, but in practice it has already been added
10580              because it was passed to constructor_callback.  */
10581           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10582         }
10583       else if (h != NULL)
10584         {
10585           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10586              this symbol is used by a reloc.  */
10587           h->indx = -2;
10588           *rel_hash_ptr = h;
10589           indx = 0;
10590         }
10591       else
10592         {
10593           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10594                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10595             return FALSE;
10596           indx = 0;
10597         }
10598     }
10599
10600   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10601      object file.  */
10602   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10603     {
10604       bfd_size_type size;
10605       bfd_reloc_status_type rstat;
10606       bfd_byte *buf;
10607       bfd_boolean ok;
10608       const char *sym_name;
10609
10610       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10611       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10612       if (buf == NULL && size != 0)
10613         return FALSE;
10614       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10615       switch (rstat)
10616         {
10617         case bfd_reloc_ok:
10618           break;
10619
10620         default:
10621         case bfd_reloc_outofrange:
10622           abort ();
10623
10624         case bfd_reloc_overflow:
10625           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10626             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10627                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10628           else
10629             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10630           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10631                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10632                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10633             {
10634               free (buf);
10635               return FALSE;
10636             }
10637           break;
10638         }
10639       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10640                                      link_order->offset, size);
10641       free (buf);
10642       if (! ok)
10643         return FALSE;
10644     }
10645
10646   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10647      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10648      file.  */
10649   offset = link_order->offset;
10650   if (! bfd_link_relocatable (info))
10651     offset += output_section->vma;
10652
10653   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10654     {
10655       irel[i].r_offset = offset;
10656       irel[i].r_info = 0;
10657       irel[i].r_addend = 0;
10658     }
10659   if (bed->s->arch_size == 32)
10660     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10661   else
10662     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10663
10664   rel_hdr = reldata->hdr;
10665   erel = rel_hdr->contents;
10666   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10667     {
10668       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10669       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10670     }
10671   else
10672     {
10673       irel[0].r_addend = addend;
10674       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10675       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10676     }
10677
10678   ++reldata->count;
10679
10680   return TRUE;
10681 }
10682
10683
10684 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10685
10686 static bfd_vma
10687 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10688 {
10689   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10690   asection *s;
10691   int elfsec;
10692
10693   s = p->u.indirect.section;
10694   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10695   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10696   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10697   /* PR 290:
10698      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10699      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10700      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10701      where elfsec is 0.  */
10702   if (elfsec == 0)
10703     {
10704       const struct elf_backend_data *bed
10705         = get_elf_backend_data (s->owner);
10706       if (bed->link_order_error_handler)
10707         bed->link_order_error_handler
10708           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10709       return 0;
10710     }
10711   else
10712     {
10713       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10714       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10715     }
10716 }
10717
10718
10719 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10720    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10721
10722 static int
10723 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10724 {
10725   bfd_vma apos;
10726   bfd_vma bpos;
10727
10728   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10729   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10730   if (apos < bpos)
10731     return -1;
10732   return apos > bpos;
10733 }
10734
10735
10736 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10737    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10738    because an output section includes both ordered and unordered
10739    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10740
10741 static bfd_boolean
10742 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10743 {
10744   int seen_linkorder;
10745   int seen_other;
10746   int n;
10747   struct bfd_link_order *p;
10748   bfd *sub;
10749   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10750   unsigned elfsec;
10751   struct bfd_link_order **sections;
10752   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10753   bfd_vma offset;
10754
10755   other_sec = NULL;
10756   linkorder_sec = NULL;
10757   seen_other = 0;
10758   seen_linkorder = 0;
10759   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10760     {
10761       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10762         {
10763           s = p->u.indirect.section;
10764           sub = s->owner;
10765           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10766               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10767               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10768               && elfsec < elf_numsections (sub)
10769               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10770               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10771             {
10772               seen_linkorder++;
10773               linkorder_sec = s;
10774             }
10775           else
10776             {
10777               seen_other++;
10778               other_sec = s;
10779             }
10780         }
10781       else
10782         seen_other++;
10783
10784       if (seen_other && seen_linkorder)
10785         {
10786           if (other_sec && linkorder_sec)
10787             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10788                                    o, linkorder_sec,
10789                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10790                                    other_sec->owner);
10791           else
10792             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10793                                    o);
10794           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10795           return FALSE;
10796         }
10797     }
10798
10799   if (!seen_linkorder)
10800     return TRUE;
10801
10802   sections = (struct bfd_link_order **)
10803     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10804   if (sections == NULL)
10805     return FALSE;
10806   seen_linkorder = 0;
10807
10808   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10809     {
10810       sections[seen_linkorder++] = p;
10811     }
10812   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10813   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10814          compare_link_order);
10815
10816   /* Change the offsets of the sections.  */
10817   offset = 0;
10818   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10819     {
10820       s = sections[n]->u.indirect.section;
10821       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10822       s->output_offset = offset;
10823       sections[n]->offset = offset;
10824       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10825       offset += sections[n]->size;
10826     }
10827
10828   free (sections);
10829   return TRUE;
10830 }
10831
10832 static void
10833 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10834 {
10835   asection *o;
10836
10837   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10838     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
10839   if (flinfo->contents != NULL)
10840     free (flinfo->contents);
10841   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10842     free (flinfo->external_relocs);
10843   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10844     free (flinfo->internal_relocs);
10845   if (flinfo->external_syms != NULL)
10846     free (flinfo->external_syms);
10847   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10848     free (flinfo->locsym_shndx);
10849   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10850     free (flinfo->internal_syms);
10851   if (flinfo->indices != NULL)
10852     free (flinfo->indices);
10853   if (flinfo->sections != NULL)
10854     free (flinfo->sections);
10855   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10856     free (flinfo->symshndxbuf);
10857   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10858     {
10859       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10860       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10861         free (esdo->rel.hashes);
10862       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10863         free (esdo->rela.hashes);
10864     }
10865 }
10866
10867 /* Do the final step of an ELF link.  */
10868
10869 bfd_boolean
10870 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10871 {
10872   bfd_boolean dynamic;
10873   bfd_boolean emit_relocs;
10874   bfd *dynobj;
10875   struct elf_final_link_info flinfo;
10876   asection *o;
10877   struct bfd_link_order *p;
10878   bfd *sub;
10879   bfd_size_type max_contents_size;
10880   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10881   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10882   bfd_size_type max_sym_count;
10883   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10884   Elf_Internal_Sym elfsym;
10885   unsigned int i;
10886   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10887   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10888   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10889   struct elf_outext_info eoinfo;
10890   bfd_boolean merged;
10891   size_t relativecount = 0;
10892   asection *reldyn = 0;
10893   bfd_size_type amt;
10894   asection *attr_section = NULL;
10895   bfd_vma attr_size = 0;
10896   const char *std_attrs_section;
10897
10898   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10899     return FALSE;
10900
10901   if (bfd_link_pic (info))
10902     abfd->flags |= DYNAMIC;
10903
10904   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10905   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10906
10907   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
10908                  || info->emitrelocations);
10909
10910   flinfo.info = info;
10911   flinfo.output_bfd = abfd;
10912   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
10913   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10914     return FALSE;
10915
10916   if (! dynamic)
10917     {
10918       flinfo.hash_sec = NULL;
10919       flinfo.symver_sec = NULL;
10920     }
10921   else
10922     {
10923       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10924       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10925       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10926       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10927     }
10928
10929   flinfo.contents = NULL;
10930   flinfo.external_relocs = NULL;
10931   flinfo.internal_relocs = NULL;
10932   flinfo.external_syms = NULL;
10933   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10934   flinfo.internal_syms = NULL;
10935   flinfo.indices = NULL;
10936   flinfo.sections = NULL;
10937   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10938   flinfo.filesym_count = 0;
10939
10940   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10941      sections from the link, and set the contents of the output
10942      secton.  */
10943   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10944   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10945     {
10946       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10947           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10948         {
10949           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10950             {
10951               asection *input_section;
10952
10953               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10954                 continue;
10955               input_section = p->u.indirect.section;
10956               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10957                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10958               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10959             }
10960
10961           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10962           if (attr_size)
10963             {
10964               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10965               attr_section = o;
10966               /* Skip this section later on.  */
10967               o->map_head.link_order = NULL;
10968             }
10969           else
10970             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10971         }
10972     }
10973
10974   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10975      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10976      also figure out some maximum sizes.  */
10977   max_contents_size = 0;
10978   max_external_reloc_size = 0;
10979   max_internal_reloc_count = 0;
10980   max_sym_count = 0;
10981   max_sym_shndx_count = 0;
10982   merged = FALSE;
10983   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10984     {
10985       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10986       o->reloc_count = 0;
10987
10988       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10989         {
10990           unsigned int reloc_count = 0;
10991           unsigned int additional_reloc_count = 0;
10992           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10993
10994           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10995               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10996             reloc_count = 1;
10997           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10998             {
10999               asection *sec;
11000
11001               sec = p->u.indirect.section;
11002               esdi = elf_section_data (sec);
11003
11004               /* Mark all sections which are to be included in the
11005                  link.  This will normally be every section.  We need
11006                  to do this so that we can identify any sections which
11007                  the linker has decided to not include.  */
11008               sec->linker_mark = TRUE;
11009
11010               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11011                 merged = TRUE;
11012
11013               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11014                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11015                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11016                    to count particular types of relocs.  Of course,
11017                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
11018                 reloc_count = 0;
11019               else if (emit_relocs)
11020                 {
11021                   reloc_count = sec->reloc_count;
11022                   if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11023                     {
11024                       int c;
11025                       c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11026                       additional_reloc_count += c;
11027                     }
11028                 }
11029               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11030                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11031
11032               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11033                 max_contents_size = sec->rawsize;
11034               if (sec->size > max_contents_size)
11035                 max_contents_size = sec->size;
11036
11037               /* We are interested in just local symbols, not all
11038                  symbols.  */
11039               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11040                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11041                 {
11042                   size_t sym_count;
11043
11044                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11045                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11046                                  / bed->s->sizeof_sym);
11047                   else
11048                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11049
11050                   if (sym_count > max_sym_count)
11051                     max_sym_count = sym_count;
11052
11053                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11054                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11055                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11056
11057                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11058                     {
11059                       size_t ext_size = 0;
11060
11061                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11062                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11063                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11064                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11065
11066                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11067                         max_external_reloc_size = ext_size;
11068                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11069                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11070                     }
11071                 }
11072             }
11073
11074           if (reloc_count == 0)
11075             continue;
11076
11077           reloc_count += additional_reloc_count;
11078           o->reloc_count += reloc_count;
11079
11080           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11081             {
11082               if (esdi->rel.hdr)
11083                 {
11084                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11085                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11086                 }
11087               if (esdi->rela.hdr)
11088                 {
11089                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11090                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11091                 }
11092             }
11093           else
11094             {
11095               if (o->use_rela_p)
11096                 esdo->rela.count += reloc_count;
11097               else
11098                 esdo->rel.count += reloc_count;
11099             }
11100         }
11101
11102       if (o->reloc_count > 0)
11103         o->flags |= SEC_RELOC;
11104       else
11105         {
11106           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11107              set it (this is probably a bug) and if it is set
11108              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11109           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11110         }
11111
11112       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11113          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11114          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11115          sections are handled correctly.  */
11116       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11117           && ! o->user_set_vma)
11118         o->vma = 0;
11119     }
11120
11121   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11122     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11123                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11124
11125   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11126      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11127      to create a symbol table.  */
11128   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11129   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11130   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11131     goto error_return;
11132
11133   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11134   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11135     {
11136       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11137       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11138         {
11139           if (esdo->rel.hdr
11140               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11141             goto error_return;
11142
11143           if (esdo->rela.hdr
11144               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11145             goto error_return;
11146         }
11147
11148       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11149          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11150       esdo->rel.count = 0;
11151       esdo->rela.count = 0;
11152
11153       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11154         {
11155           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11156              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11157              bfd_compress_section_contents.  */
11158           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11159           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11160             abort ();
11161           contents
11162             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11163           if (contents == NULL)
11164             goto error_return;
11165           esdo->this_hdr.contents = contents;
11166         }
11167     }
11168
11169   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11170      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11171      .symtab section at the current file position, and write directly
11172      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11173   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11174   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11175   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11176   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11177   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11178   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11179   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11180   /* sh_info is set below.  */
11181   /* sh_offset is set just below.  */
11182   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11183
11184   if (max_sym_count < 20)
11185     max_sym_count = 20;
11186   elf_hash_table (info)->strtabsize = max_sym_count;
11187   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11188   elf_hash_table (info)->strtab
11189     = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11190   if (elf_hash_table (info)->strtab == NULL)
11191     goto error_return;
11192   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11193   flinfo.symshndxbuf
11194     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11195        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11196
11197   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
11198     {
11199       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
11200
11201       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
11202
11203       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
11204          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
11205          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
11206
11207       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
11208          dummy symbol.  */
11209       elfsym.st_value = 0;
11210       elfsym.st_size = 0;
11211       elfsym.st_info = 0;
11212       elfsym.st_other = 0;
11213       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
11214       elfsym.st_target_internal = 0;
11215       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
11216                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
11217         goto error_return;
11218
11219       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
11220          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
11221          symbols have no names.  We store the index of each one in the
11222          index field of the section, so that we can find it again when
11223          outputting relocs.  */
11224
11225       elfsym.st_size = 0;
11226       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11227       elfsym.st_other = 0;
11228       elfsym.st_value = 0;
11229       elfsym.st_target_internal = 0;
11230       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11231         {
11232           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
11233           if (o != NULL)
11234             {
11235               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
11236               elfsym.st_shndx = i;
11237               if (!bfd_link_relocatable (info))
11238                 elfsym.st_value = o->vma;
11239               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
11240                                              NULL) != 1)
11241                 goto error_return;
11242             }
11243         }
11244     }
11245
11246   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
11247      files.  */
11248   if (max_contents_size != 0)
11249     {
11250       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
11251       if (flinfo.contents == NULL)
11252         goto error_return;
11253     }
11254
11255   if (max_external_reloc_size != 0)
11256     {
11257       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
11258       if (flinfo.external_relocs == NULL)
11259         goto error_return;
11260     }
11261
11262   if (max_internal_reloc_count != 0)
11263     {
11264       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11265       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
11266       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
11267       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
11268         goto error_return;
11269     }
11270
11271   if (max_sym_count != 0)
11272     {
11273       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11274       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11275       if (flinfo.external_syms == NULL)
11276         goto error_return;
11277
11278       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11279       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11280       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11281         goto error_return;
11282
11283       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11284       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11285       if (flinfo.indices == NULL)
11286         goto error_return;
11287
11288       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11289       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11290       if (flinfo.sections == NULL)
11291         goto error_return;
11292     }
11293
11294   if (max_sym_shndx_count != 0)
11295     {
11296       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11297       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11298       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11299         goto error_return;
11300     }
11301
11302   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11303     {
11304       bfd_vma base, end = 0;
11305       asection *sec;
11306
11307       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11308            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11309            sec = sec->next)
11310         {
11311           bfd_size_type size = sec->size;
11312
11313           if (size == 0
11314               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11315             {
11316               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11317
11318               if (ord != NULL)
11319                 size = ord->offset + ord->size;
11320             }
11321           end = sec->vma + size;
11322         }
11323       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11324       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11325          alignment requirements.  */
11326       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11327         end = align_power (end,
11328                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11329       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11330     }
11331
11332   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11333   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11334     {
11335       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11336         return FALSE;
11337     }
11338
11339   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
11340     return FALSE;
11341
11342   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11343      must have the local symbols available when we do the relocations.
11344      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11345      would rather not keep them in memory, we handle all the
11346      relocations for a single input file at the same time.
11347
11348      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11349      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11350      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11351      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11352      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11353      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11354      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11355      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11356      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11357      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11358      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11359      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11360      know how bad the memory loss will be.  */
11361
11362   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11363     sub->output_has_begun = FALSE;
11364   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11365     {
11366       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11367         {
11368           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11369               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11370                   == bfd_target_elf_flavour)
11371               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11372             {
11373               if (! sub->output_has_begun)
11374                 {
11375                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11376                     goto error_return;
11377                   sub->output_has_begun = TRUE;
11378                 }
11379             }
11380           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11381                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11382             {
11383               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11384                 goto error_return;
11385             }
11386           else
11387             {
11388               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11389                 {
11390                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11391                       && (bfd_get_flavour (sub)
11392                           == bfd_target_elf_flavour)
11393                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11394                           != bed->s->elfclass))
11395                     {
11396                       const char *iclass, *oclass;
11397
11398                       switch (bed->s->elfclass)
11399                         {
11400                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
11401                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
11402                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11403                         default: abort ();
11404                         }
11405
11406                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
11407                         {
11408                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
11409                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
11410                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11411                         default: abort ();
11412                         }
11413
11414                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11415                       (*_bfd_error_handler)
11416                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11417                          sub, iclass, oclass);
11418                     }
11419
11420                   goto error_return;
11421                 }
11422             }
11423         }
11424     }
11425
11426   /* Free symbol buffer if needed.  */
11427   if (!info->reduce_memory_overheads)
11428     {
11429       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11430         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11431             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11432           {
11433             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11434             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11435           }
11436     }
11437
11438   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11439      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11440      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11441      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11442      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11443      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11444   eoinfo.failed = FALSE;
11445   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11446   eoinfo.localsyms = TRUE;
11447   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11448   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11449   if (eoinfo.failed)
11450     return FALSE;
11451
11452   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11453      table, do it now.  */
11454   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11455       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11456     {
11457       typedef int (*out_sym_func)
11458         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11459          struct elf_link_hash_entry *);
11460
11461       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11462              (abfd, info, &flinfo,
11463               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11464         return FALSE;
11465     }
11466
11467   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11468      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11469      can, we still need to deal with those global symbols that got
11470      converted to local in a version script.  */
11471
11472   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11473   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11474
11475   if (dynamic
11476       && elf_hash_table (info)->dynsym != NULL
11477       && (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section
11478           != bfd_abs_section_ptr))
11479     {
11480       Elf_Internal_Sym sym;
11481       bfd_byte *dynsym = elf_hash_table (info)->dynsym->contents;
11482       long last_local = 0;
11483
11484       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11485       if (bfd_link_pic (info)
11486           || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11487         {
11488           asection *s;
11489
11490           sym.st_size = 0;
11491           sym.st_name = 0;
11492           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11493           sym.st_other = 0;
11494           sym.st_target_internal = 0;
11495
11496           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11497             {
11498               int indx;
11499               bfd_byte *dest;
11500               long dynindx;
11501
11502               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11503               if (dynindx <= 0)
11504                 continue;
11505               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11506               BFD_ASSERT (indx > 0);
11507               sym.st_shndx = indx;
11508               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11509                 return FALSE;
11510               sym.st_value = s->vma;
11511               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11512               if (last_local < dynindx)
11513                 last_local = dynindx;
11514               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11515             }
11516         }
11517
11518       /* Write out the local dynsyms.  */
11519       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11520         {
11521           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11522           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11523             {
11524               asection *s;
11525               bfd_byte *dest;
11526
11527               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11528                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11529                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11530               sym = e->isym;
11531               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11532
11533               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11534                                               e->isym.st_shndx);
11535               if (s != NULL)
11536                 {
11537                   sym.st_shndx =
11538                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11539                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11540                     return FALSE;
11541                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11542                                   + s->output_offset
11543                                   + e->isym.st_value);
11544                 }
11545
11546               if (last_local < e->dynindx)
11547                 last_local = e->dynindx;
11548
11549               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11550               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11551             }
11552         }
11553
11554       elf_section_data (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section)->this_hdr.sh_info =
11555         last_local + 1;
11556     }
11557
11558   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11559   eoinfo.failed = FALSE;
11560   eoinfo.localsyms = FALSE;
11561   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11562   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11563   if (eoinfo.failed)
11564     return FALSE;
11565
11566   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11567      table, do it now.  */
11568   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11569       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11570     {
11571       typedef int (*out_sym_func)
11572         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11573          struct elf_link_hash_entry *);
11574
11575       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11576              (abfd, info, &flinfo,
11577               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11578         return FALSE;
11579     }
11580
11581   /* Finalize the .strtab section.  */
11582   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
11583
11584   /* Swap out the .strtab section. */
11585   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
11586     return FALSE;
11587
11588   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11589   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11590     {
11591       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11592          section.  */
11593       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11594       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11595
11596       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
11597       if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11598         {
11599           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11600           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11601           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11602           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11603           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11604
11605           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11606                                                            off, TRUE);
11607
11608           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11609               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11610             return FALSE;
11611         }
11612
11613       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11614       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11615       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11616       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11617       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11618       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
11619       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11620       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11621       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11622       /* sh_offset is set just below.  */
11623       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11624
11625       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11626                                                        off, TRUE);
11627       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11628
11629       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11630           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11631         return FALSE;
11632     }
11633
11634   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11635   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11636     {
11637       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11638       bfd_boolean sort;
11639       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11640         continue;
11641
11642       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11643       if (esdo->rel.hdr != NULL
11644           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort))
11645         return FALSE;
11646       if (esdo->rela.hdr != NULL
11647           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort))
11648         return FALSE;
11649
11650       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11651          trying to swap the relocs out itself.  */
11652       o->reloc_count = 0;
11653     }
11654
11655   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11656     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11657
11658   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11659      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11660   if (dynamic)
11661     {
11662       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11663
11664       /* Fix up .dynamic entries.  */
11665       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11666       BFD_ASSERT (o != NULL);
11667
11668       dyncon = o->contents;
11669       dynconend = o->contents + o->size;
11670       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11671         {
11672           Elf_Internal_Dyn dyn;
11673           const char *name;
11674           unsigned int type;
11675
11676           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11677
11678           switch (dyn.d_tag)
11679             {
11680             default:
11681               continue;
11682             case DT_NULL:
11683               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11684                 {
11685                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11686                     {
11687                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11688                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11689                     default: continue;
11690                     }
11691                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11692                   relativecount = 0;
11693                   break;
11694                 }
11695               continue;
11696
11697             case DT_INIT:
11698               name = info->init_function;
11699               goto get_sym;
11700             case DT_FINI:
11701               name = info->fini_function;
11702             get_sym:
11703               {
11704                 struct elf_link_hash_entry *h;
11705
11706                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11707                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11708                 if (h != NULL
11709                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11710                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11711                   {
11712                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11713                     o = h->root.u.def.section;
11714                     if (o->output_section != NULL)
11715                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11716                                          + o->output_offset);
11717                     else
11718                       {
11719                         /* The symbol is imported from another shared
11720                            library and does not apply to this one.  */
11721                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11722                       }
11723                     break;
11724                   }
11725               }
11726               continue;
11727
11728             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11729               name = ".preinit_array";
11730               goto get_size;
11731             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11732               name = ".init_array";
11733               goto get_size;
11734             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11735               name = ".fini_array";
11736             get_size:
11737               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11738               if (o == NULL)
11739                 {
11740                   (*_bfd_error_handler)
11741                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11742                   goto error_return;
11743                 }
11744               if (o->size == 0)
11745                 (*_bfd_error_handler)
11746                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11747               dyn.d_un.d_val = o->size;
11748               break;
11749
11750             case DT_PREINIT_ARRAY:
11751               name = ".preinit_array";
11752               goto get_vma;
11753             case DT_INIT_ARRAY:
11754               name = ".init_array";
11755               goto get_vma;
11756             case DT_FINI_ARRAY:
11757               name = ".fini_array";
11758               goto get_vma;
11759
11760             case DT_HASH:
11761               name = ".hash";
11762               goto get_vma;
11763             case DT_GNU_HASH:
11764               name = ".gnu.hash";
11765               goto get_vma;
11766             case DT_STRTAB:
11767               name = ".dynstr";
11768               goto get_vma;
11769             case DT_SYMTAB:
11770               name = ".dynsym";
11771               goto get_vma;
11772             case DT_VERDEF:
11773               name = ".gnu.version_d";
11774               goto get_vma;
11775             case DT_VERNEED:
11776               name = ".gnu.version_r";
11777               goto get_vma;
11778             case DT_VERSYM:
11779               name = ".gnu.version";
11780             get_vma:
11781               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11782               if (o == NULL)
11783                 {
11784                   (*_bfd_error_handler)
11785                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11786                   goto error_return;
11787                 }
11788               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11789                 {
11790                   (*_bfd_error_handler)
11791                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11792                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11793                   goto error_return;
11794                 }
11795               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11796               break;
11797
11798             case DT_REL:
11799             case DT_RELA:
11800             case DT_RELSZ:
11801             case DT_RELASZ:
11802               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11803                 type = SHT_REL;
11804               else
11805                 type = SHT_RELA;
11806               dyn.d_un.d_val = 0;
11807               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11808               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11809                 {
11810                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11811
11812                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11813                   if (hdr->sh_type == type
11814                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11815                     {
11816                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11817                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11818                       else
11819                         {
11820                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11821                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11822                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11823                         }
11824                     }
11825                 }
11826               break;
11827             }
11828           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11829         }
11830     }
11831
11832   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11833   if (dynobj != NULL)
11834     {
11835       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11836         goto error_return;
11837
11838       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11839       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
11840            || info->error_textrel)
11841           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11842         {
11843           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11844
11845           dyncon = o->contents;
11846           dynconend = o->contents + o->size;
11847           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11848             {
11849               Elf_Internal_Dyn dyn;
11850
11851               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11852
11853               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11854                 {
11855                   if (info->error_textrel)
11856                     info->callbacks->einfo
11857                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11858                   else
11859                     info->callbacks->einfo
11860                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11861                   break;
11862                 }
11863             }
11864         }
11865
11866       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11867         {
11868           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11869               || o->size == 0
11870               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11871             continue;
11872           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11873             {
11874               /* At this point, we are only interested in sections
11875                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11876               continue;
11877             }
11878           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11879             continue;
11880           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11881             continue;
11882           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11883             {
11884               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11885               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11886                                               o->contents,
11887                                               (file_ptr) o->output_offset,
11888                                               o->size))
11889                 goto error_return;
11890             }
11891           else
11892             {
11893               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11894                  stringtab.  */
11895               file_ptr off;
11896
11897               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11898               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11899                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11900                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11901                 goto error_return;
11902             }
11903         }
11904     }
11905
11906   if (bfd_link_relocatable (info))
11907     {
11908       bfd_boolean failed = FALSE;
11909
11910       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11911       if (failed)
11912         goto error_return;
11913     }
11914
11915   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11916   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11917     {
11918       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11919         goto error_return;
11920     }
11921
11922   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11923     goto error_return;
11924
11925   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11926
11927   elf_linker (abfd) = TRUE;
11928
11929   if (attr_section)
11930     {
11931       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11932       if (contents == NULL)
11933         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11934       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11935       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11936       free (contents);
11937     }
11938
11939   return TRUE;
11940
11941  error_return:
11942   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11943   return FALSE;
11944 }
11945 \f
11946 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11947
11948 static bfd_boolean
11949 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11950                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11951 {
11952   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11953   const struct elf_backend_data *bed;
11954
11955   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11956   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11957
11958   cookie->abfd = abfd;
11959   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11960   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11961   if (cookie->bad_symtab)
11962     {
11963       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11964       cookie->extsymoff = 0;
11965     }
11966   else
11967     {
11968       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11969       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11970     }
11971
11972   if (bed->s->arch_size == 32)
11973     cookie->r_sym_shift = 8;
11974   else
11975     cookie->r_sym_shift = 32;
11976
11977   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11978   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11979     {
11980       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11981                                               cookie->locsymcount, 0,
11982                                               NULL, NULL, NULL);
11983       if (cookie->locsyms == NULL)
11984         {
11985           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11986           return FALSE;
11987         }
11988       if (info->keep_memory)
11989         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11990     }
11991   return TRUE;
11992 }
11993
11994 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11995
11996 static void
11997 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11998 {
11999   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12000
12001   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12002   if (cookie->locsyms != NULL
12003       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12004     free (cookie->locsyms);
12005 }
12006
12007 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12008    of input bfd ABFD.  */
12009
12010 static bfd_boolean
12011 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12012                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12013                         asection *sec)
12014 {
12015   const struct elf_backend_data *bed;
12016
12017   if (sec->reloc_count == 0)
12018     {
12019       cookie->rels = NULL;
12020       cookie->relend = NULL;
12021     }
12022   else
12023     {
12024       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12025
12026       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12027                                                 info->keep_memory);
12028       if (cookie->rels == NULL)
12029         return FALSE;
12030       cookie->rel = cookie->rels;
12031       cookie->relend = (cookie->rels
12032                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
12033     }
12034   cookie->rel = cookie->rels;
12035   return TRUE;
12036 }
12037
12038 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12039    if appropriate.  */
12040
12041 static void
12042 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12043                         asection *sec)
12044 {
12045   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12046     free (cookie->rels);
12047 }
12048
12049 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12050
12051 static bfd_boolean
12052 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12053                                struct bfd_link_info *info,
12054                                asection *sec)
12055 {
12056   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12057     goto error1;
12058   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12059     goto error2;
12060   return TRUE;
12061
12062  error2:
12063   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12064  error1:
12065   return FALSE;
12066 }
12067
12068 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12069    if appropriate.  */
12070
12071 static void
12072 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12073                                asection *sec)
12074 {
12075   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12076   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12077 }
12078 \f
12079 /* Garbage collect unused sections.  */
12080
12081 /* Default gc_mark_hook.  */
12082
12083 asection *
12084 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12085                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12086                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12087                        struct elf_link_hash_entry *h,
12088                        Elf_Internal_Sym *sym)
12089 {
12090   if (h != NULL)
12091     {
12092       switch (h->root.type)
12093         {
12094         case bfd_link_hash_defined:
12095         case bfd_link_hash_defweak:
12096           return h->root.u.def.section;
12097
12098         case bfd_link_hash_common:
12099           return h->root.u.c.p->section;
12100
12101         default:
12102           break;
12103         }
12104     }
12105   else
12106     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12107
12108   return NULL;
12109 }
12110
12111 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12112    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12113    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12114
12115 asection *
12116 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12117                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12118                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12119                        bfd_boolean *start_stop)
12120 {
12121   unsigned long r_symndx;
12122   struct elf_link_hash_entry *h;
12123
12124   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12125   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12126     return NULL;
12127
12128   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12129       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12130     {
12131       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
12132       if (h == NULL)
12133         {
12134           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
12135                                   sec->owner);
12136           return NULL;
12137         }
12138       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12139              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12140         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12141       h->mark = 1;
12142       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
12143          keep the non-weak definition because many backends put
12144          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
12145          handling copy relocs.  */
12146       if (h->u.weakdef != NULL)
12147         h->u.weakdef->mark = 1;
12148
12149       if (start_stop != NULL
12150           && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12151               || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12152         {
12153           /* To work around a glibc bug, mark all XXX input sections
12154              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
12155              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
12156              symbols for orphan input sections that have a name
12157              representable as a C identifier.  */
12158           const char *sec_name = NULL;
12159           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
12160             sec_name = h->root.root.string + 8;
12161           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
12162             sec_name = h->root.root.string + 7;
12163
12164           if (sec_name != NULL && *sec_name != '\0')
12165             {
12166               bfd *i;
12167
12168               for (i = info->input_bfds; i != NULL; i = i->link.next)
12169                 {
12170                   asection *s = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
12171                   if (s != NULL && !s->gc_mark)
12172                     {
12173                       *start_stop = TRUE;
12174                       return s;
12175                     }
12176                 }
12177             }
12178         }
12179
12180       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
12181     }
12182
12183   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
12184                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
12185 }
12186
12187 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12188    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
12189    the relocation symbol.  */
12190
12191 bfd_boolean
12192 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
12193                         asection *sec,
12194                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12195                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
12196 {
12197   asection *rsec;
12198   bfd_boolean start_stop = FALSE;
12199
12200   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
12201   while (rsec != NULL)
12202     {
12203       if (!rsec->gc_mark)
12204         {
12205           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
12206               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
12207             rsec->gc_mark = 1;
12208           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
12209             return FALSE;
12210         }
12211       if (!start_stop)
12212         break;
12213       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
12214     }
12215   return TRUE;
12216 }
12217
12218 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
12219    it and any sections in this section's group, and all the sections
12220    which define symbols to which it refers.  */
12221
12222 bfd_boolean
12223 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
12224                   asection *sec,
12225                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12226 {
12227   bfd_boolean ret;
12228   asection *group_sec, *eh_frame;
12229
12230   sec->gc_mark = 1;
12231
12232   /* Mark all the sections in the group.  */
12233   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
12234   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
12235     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
12236       return FALSE;
12237
12238   /* Look through the section relocs.  */
12239   ret = TRUE;
12240   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
12241   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
12242       && sec->reloc_count > 0
12243       && sec != eh_frame)
12244     {
12245       struct elf_reloc_cookie cookie;
12246
12247       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12248         ret = FALSE;
12249       else
12250         {
12251           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
12252             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
12253               {
12254                 ret = FALSE;
12255                 break;
12256               }
12257           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12258         }
12259     }
12260
12261   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
12262     {
12263       struct elf_reloc_cookie cookie;
12264
12265       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
12266         ret = FALSE;
12267       else
12268         {
12269           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
12270                                       gc_mark_hook, &cookie))
12271             ret = FALSE;
12272           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
12273         }
12274     }
12275
12276   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
12277   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
12278     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
12279       ret = FALSE;
12280
12281   return ret;
12282 }
12283
12284 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
12285
12286 static void
12287 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
12288 {
12289   /* Point to first section of section group.  */
12290   asection *ssec;
12291   /* Used to iterate the section group.  */
12292   asection *msec;
12293
12294   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
12295   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
12296
12297   /* First scan to see if group contains any section other than debug
12298      and special section.  */
12299   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
12300   do
12301     {
12302       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12303         is_debug_grp = FALSE;
12304
12305       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12306         is_special_grp = FALSE;
12307
12308       msec = elf_next_in_group (msec);
12309     }
12310   while (msec != ssec);
12311
12312   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12313      keep all sections in this group.  */
12314   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12315     {
12316       do
12317         {
12318           msec->gc_mark = 1;
12319           msec = elf_next_in_group (msec);
12320         }
12321       while (msec != ssec);
12322     }
12323 }
12324
12325 /* Keep debug and special sections.  */
12326
12327 bfd_boolean
12328 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12329                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12330 {
12331   bfd *ibfd;
12332
12333   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12334     {
12335       asection *isec;
12336       bfd_boolean some_kept;
12337       bfd_boolean debug_frag_seen;
12338
12339       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12340         continue;
12341
12342       /* Ensure all linker created sections are kept,
12343          see if any other section is already marked,
12344          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12345       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12346       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12347         {
12348           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12349             isec->gc_mark = 1;
12350           else if (isec->gc_mark)
12351             some_kept = TRUE;
12352
12353           if (debug_frag_seen == FALSE
12354               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12355               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12356             debug_frag_seen = TRUE;
12357         }
12358
12359       /* If no section in this file will be kept, then we can
12360          toss out the debug and special sections.  */
12361       if (!some_kept)
12362         continue;
12363
12364       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12365          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12366          just debug sections or special sections.  */
12367       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12368         {
12369           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12370             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12371           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12372                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12373                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12374             isec->gc_mark = 1;
12375         }
12376
12377       if (! debug_frag_seen)
12378         continue;
12379
12380       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12381          and find and discard any fragmented debug sections which
12382          are associated with that code section.  */
12383       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12384         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12385             && isec->gc_mark == 0)
12386           {
12387             unsigned int ilen;
12388             asection *dsec;
12389
12390             ilen = strlen (isec->name);
12391
12392             /* Association is determined by the name of the debug section
12393                containing the name of the code section as a suffix.  For
12394                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12395                with .text.foo.  */
12396             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12397               {
12398                 unsigned int dlen;
12399
12400                 if (dsec->gc_mark == 0
12401                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12402                   continue;
12403
12404                 dlen = strlen (dsec->name);
12405
12406                 if (dlen > ilen
12407                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12408                                 isec->name, ilen) == 0)
12409                   {
12410                     dsec->gc_mark = 0;
12411                   }
12412               }
12413           }
12414     }
12415   return TRUE;
12416 }
12417
12418 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12419
12420 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12421 {
12422   struct bfd_link_info *info;
12423   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12424                        bfd_boolean);
12425 };
12426
12427 static bfd_boolean
12428 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12429 {
12430   if (!h->mark
12431       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12432             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12433            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12434                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12435           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12436           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12437     {
12438       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12439
12440       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12441       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12442       h->def_regular = 0;
12443       h->ref_regular = 0;
12444       h->ref_regular_nonweak = 0;
12445     }
12446
12447   return TRUE;
12448 }
12449
12450 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12451
12452 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12453   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12454
12455 static bfd_boolean
12456 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12457 {
12458   bfd *sub;
12459   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12460   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12461   unsigned long section_sym_count;
12462   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12463
12464   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12465     {
12466       asection *o;
12467
12468       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12469           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12470         continue;
12471
12472       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12473         {
12474           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12475              sections in the section group.  If the first member of
12476              the section group is excluded, we will also exclude the
12477              group section.  */
12478           if (o->flags & SEC_GROUP)
12479             {
12480               asection *first = elf_next_in_group (o);
12481               o->gc_mark = first->gc_mark;
12482             }
12483
12484           if (o->gc_mark)
12485             continue;
12486
12487           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12488           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12489             continue;
12490
12491           /* Since this is early in the link process, it is simple
12492              to remove a section from the output.  */
12493           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12494
12495           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12496             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12497
12498           /* But we also have to update some of the relocation
12499              info we collected before.  */
12500           if (gc_sweep_hook
12501               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12502               && o->reloc_count != 0
12503               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12504                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12505               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12506             {
12507               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12508               bfd_boolean r;
12509
12510               internal_relocs
12511                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12512                                              info->keep_memory);
12513               if (internal_relocs == NULL)
12514                 return FALSE;
12515
12516               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12517
12518               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12519                 free (internal_relocs);
12520
12521               if (!r)
12522                 return FALSE;
12523             }
12524         }
12525     }
12526
12527   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12528      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12529      static symbol table as well?  */
12530   sweep_info.info = info;
12531   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12532   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12533                           &sweep_info);
12534
12535   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12536   return TRUE;
12537 }
12538
12539 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12540    elf_link_hash_traverse.  */
12541
12542 static bfd_boolean
12543 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12544 {
12545   /* Those that are not vtables.  */
12546   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12547     return TRUE;
12548
12549   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12550   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12551     return TRUE;
12552
12553   /* If we've already been done, exit.  */
12554   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12555     return TRUE;
12556
12557   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12558   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12559
12560   if (h->vtable->used == NULL)
12561     {
12562       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12563          parent's table.  */
12564       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12565       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12566     }
12567   else
12568     {
12569       size_t n;
12570       bfd_boolean *cu, *pu;
12571
12572       /* Or the parent's entries into ours.  */
12573       cu = h->vtable->used;
12574       cu[-1] = TRUE;
12575       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12576       if (pu != NULL)
12577         {
12578           const struct elf_backend_data *bed;
12579           unsigned int log_file_align;
12580
12581           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12582           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12583           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12584           while (n--)
12585             {
12586               if (*pu)
12587                 *cu = TRUE;
12588               pu++;
12589               cu++;
12590             }
12591         }
12592     }
12593
12594   return TRUE;
12595 }
12596
12597 static bfd_boolean
12598 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12599 {
12600   asection *sec;
12601   bfd_vma hstart, hend;
12602   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12603   const struct elf_backend_data *bed;
12604   unsigned int log_file_align;
12605
12606   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12607      well as those that are not loaded.  */
12608   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12609     return TRUE;
12610
12611   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12612               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12613
12614   sec = h->root.u.def.section;
12615   hstart = h->root.u.def.value;
12616   hend = hstart + h->size;
12617
12618   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12619   if (!relstart)
12620     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12621   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12622   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12623
12624   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12625
12626   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12627     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12628       {
12629         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12630         if (h->vtable->used
12631             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12632           {
12633             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12634             if (h->vtable->used[entry])
12635               continue;
12636           }
12637         /* Otherwise, kill it.  */
12638         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12639       }
12640
12641   return TRUE;
12642 }
12643
12644 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12645    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12646    referenced.  */
12647
12648 bfd_boolean
12649 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12650 {
12651   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12652   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12653
12654   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12655        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12656       && (h->ref_dynamic
12657           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12658               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12659               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12660               && (!bfd_link_executable (info)
12661                   || info->export_dynamic
12662                   || (h->dynamic
12663                       && d != NULL
12664                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12665               && (h->versioned >= versioned
12666                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12667                                                h->root.root.string)))))
12668     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12669
12670   return TRUE;
12671 }
12672
12673 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12674    and the section containing the entry symbol.  */
12675
12676 void
12677 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12678 {
12679   struct bfd_sym_chain *sym;
12680
12681   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12682     {
12683       struct elf_link_hash_entry *h;
12684
12685       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12686                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12687
12688       if (h != NULL
12689           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12690               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12691           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12692         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12693     }
12694 }
12695
12696 bfd_boolean
12697 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12698                                 struct bfd_link_info *info)
12699 {
12700   bfd *ibfd = info->input_bfds;
12701
12702   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12703     {
12704       asection *sec;
12705       struct elf_reloc_cookie cookie;
12706
12707       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12708         continue;
12709
12710       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
12711         return FALSE;
12712
12713       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
12714         {
12715           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
12716               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
12717             {
12718               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
12719               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
12720             }
12721         }
12722     }
12723   return TRUE;
12724 }
12725
12726 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12727
12728 bfd_boolean
12729 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12730 {
12731   bfd_boolean ok = TRUE;
12732   bfd *sub;
12733   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12734   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12735   struct elf_link_hash_table *htab;
12736
12737   if (!bed->can_gc_sections
12738       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12739     {
12740       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12741       return TRUE;
12742     }
12743
12744   bed->gc_keep (info);
12745   htab = elf_hash_table (info);
12746
12747   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12748      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12749   for (sub = info->input_bfds;
12750        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
12751        sub = sub->link.next)
12752     {
12753       asection *sec;
12754       struct elf_reloc_cookie cookie;
12755
12756       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12757       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12758         {
12759           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12760           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12761               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12762             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12763           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12764           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
12765         }
12766     }
12767
12768   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12769   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12770   if (!ok)
12771     return FALSE;
12772
12773   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12774   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12775   if (!ok)
12776     return FALSE;
12777
12778   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12779   if (htab->dynamic_sections_created)
12780     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12781
12782   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12783   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12784   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12785     {
12786       asection *o;
12787
12788       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12789           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12790         continue;
12791
12792       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12793          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12794          of a group.  */
12795       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12796         if (!o->gc_mark
12797             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12798             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12799                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12800                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12801           {
12802             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12803               return FALSE;
12804           }
12805     }
12806
12807   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12808   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12809
12810   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12811   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12812 }
12813 \f
12814 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12815
12816 bfd_boolean
12817 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12818                              asection *sec,
12819                              struct elf_link_hash_entry *h,
12820                              bfd_vma offset)
12821 {
12822   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12823   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12824   bfd_size_type extsymcount;
12825   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12826
12827   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12828      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12829      this point.  */
12830   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12831   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12832     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12833
12834   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12835   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12836
12837   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12838      offset as the relocation.  */
12839   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12840     {
12841       if ((child = *search) != NULL
12842           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12843               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12844           && child->root.u.def.section == sec
12845           && child->root.u.def.value == offset)
12846         goto win;
12847     }
12848
12849   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12850                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12851   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12852   return FALSE;
12853
12854  win:
12855   if (!child->vtable)
12856     {
12857       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12858                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12859       if (!child->vtable)
12860         return FALSE;
12861     }
12862   if (!h)
12863     {
12864       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12865          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12866          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12867          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12868
12869       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12870     }
12871   else
12872     child->vtable->parent = h;
12873
12874   return TRUE;
12875 }
12876
12877 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12878
12879 bfd_boolean
12880 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12881                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12882                            struct elf_link_hash_entry *h,
12883                            bfd_vma addend)
12884 {
12885   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12886   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12887
12888   if (!h->vtable)
12889     {
12890       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12891                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12892       if (!h->vtable)
12893         return FALSE;
12894     }
12895
12896   if (addend >= h->vtable->size)
12897     {
12898       size_t size, bytes, file_align;
12899       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12900
12901       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12902          a zero size.  */
12903       file_align = 1 << log_file_align;
12904       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12905         size = addend + file_align;
12906       else
12907         {
12908           size = h->size;
12909           if (addend >= size)
12910             {
12911               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12912                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12913               size = addend + file_align;
12914             }
12915         }
12916       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12917
12918       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12919          consolidation pass.  */
12920       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12921
12922       if (ptr)
12923         {
12924           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12925
12926           if (ptr != NULL)
12927             {
12928               size_t oldbytes;
12929
12930               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12931                           * sizeof (bfd_boolean));
12932               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12933             }
12934         }
12935       else
12936         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12937
12938       if (ptr == NULL)
12939         return FALSE;
12940
12941       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12942       h->vtable->used = ptr + 1;
12943       h->vtable->size = size;
12944     }
12945
12946   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12947
12948   return TRUE;
12949 }
12950
12951 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12952 typedef struct
12953 {
12954   char *flag_name;
12955   flagword flag_value;
12956 } elf_flags_to_name_table;
12957
12958 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12959 {
12960   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12961   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12962   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12963   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12964   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12965   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12966   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12967   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12968   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12969   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12970   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12971   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12972 };
12973
12974 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12975 bfd_boolean
12976 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12977                               struct flag_info *flaginfo,
12978                               asection *section)
12979 {
12980   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12981
12982   if (!flaginfo->flags_initialized)
12983     {
12984       bfd *obfd = info->output_bfd;
12985       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12986       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12987       int with_hex = 0;
12988       int without_hex = 0;
12989
12990       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12991         {
12992           unsigned i;
12993           flagword (*lookup) (char *);
12994
12995           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12996           if (lookup != NULL)
12997             {
12998               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12999
13000               if (hexval != 0)
13001                 {
13002                   if (tf->with == with_flags)
13003                     with_hex |= hexval;
13004                   else if (tf->with == without_flags)
13005                     without_hex |= hexval;
13006                   tf->valid = TRUE;
13007                   continue;
13008                 }
13009             }
13010           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13011             {
13012               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13013                 {
13014                   if (tf->with == with_flags)
13015                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13016                   else if (tf->with == without_flags)
13017                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13018                   tf->valid = TRUE;
13019                   break;
13020                 }
13021             }
13022           if (!tf->valid)
13023             {
13024               info->callbacks->einfo
13025                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13026               return FALSE;
13027             }
13028         }
13029       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13030       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13031       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13032     }
13033
13034   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13035     return FALSE;
13036
13037   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13038     return FALSE;
13039
13040   return TRUE;
13041 }
13042
13043 struct alloc_got_off_arg {
13044   bfd_vma gotoff;
13045   struct bfd_link_info *info;
13046 };
13047
13048 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13049    to real got offsets.  */
13050
13051 static bfd_boolean
13052 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13053 {
13054   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13055   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13056   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13057
13058   if (h->got.refcount > 0)
13059     {
13060       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13061       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13062     }
13063   else
13064     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13065
13066   return TRUE;
13067 }
13068
13069 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13070    we're done.  Should be called from final_link.  */
13071
13072 bfd_boolean
13073 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13074                                         struct bfd_link_info *info)
13075 {
13076   bfd *i;
13077   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13078   bfd_vma gotoff;
13079   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13080
13081   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13082
13083   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13084     return FALSE;
13085
13086   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13087      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13088   if (bed->want_got_plt)
13089     gotoff = 0;
13090   else
13091     gotoff = bed->got_header_size;
13092
13093   /* Do the local .got entries first.  */
13094   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13095     {
13096       bfd_signed_vma *local_got;
13097       bfd_size_type j, locsymcount;
13098       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13099
13100       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13101         continue;
13102
13103       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13104       if (!local_got)
13105         continue;
13106
13107       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13108       if (elf_bad_symtab (i))
13109         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13110       else
13111         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13112
13113       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13114         {
13115           if (local_got[j] > 0)
13116             {
13117               local_got[j] = gotoff;
13118               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13119             }
13120           else
13121             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13122         }
13123     }
13124
13125   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13126      adjust_dynamic_symbol  */
13127   gofarg.gotoff = gotoff;
13128   gofarg.info = info;
13129   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13130                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13131                           &gofarg);
13132   return TRUE;
13133 }
13134
13135 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13136    got entry reference counting is enabled.  */
13137
13138 bfd_boolean
13139 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13140 {
13141   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13142     return FALSE;
13143
13144   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13145   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13146 }
13147
13148 bfd_boolean
13149 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13150 {
13151   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13152
13153   if (rcookie->bad_symtab)
13154     rcookie->rel = rcookie->rels;
13155
13156   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13157     {
13158       unsigned long r_symndx;
13159
13160       if (! rcookie->bad_symtab)
13161         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13162           return FALSE;
13163       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13164         continue;
13165
13166       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13167       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13168         return TRUE;
13169
13170       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13171           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13172         {
13173           struct elf_link_hash_entry *h;
13174
13175           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13176
13177           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13178                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13179             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13180
13181           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13182                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13183               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
13184                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
13185                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
13186             return TRUE;
13187         }
13188       else
13189         {
13190           /* It's not a relocation against a global symbol,
13191              but it could be a relocation against a local
13192              symbol for a discarded section.  */
13193           asection *isec;
13194           Elf_Internal_Sym *isym;
13195
13196           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
13197           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
13198           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
13199           if (isec != NULL
13200               && (isec->kept_section != NULL
13201                   || discarded_section (isec)))
13202             return TRUE;
13203         }
13204       return FALSE;
13205     }
13206   return FALSE;
13207 }
13208
13209 /* Discard unneeded references to discarded sections.
13210    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
13211    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
13212    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
13213
13214 int
13215 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
13216 {
13217   struct elf_reloc_cookie cookie;
13218   asection *o;
13219   bfd *abfd;
13220   int changed = 0;
13221
13222   if (info->traditional_format
13223       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13224     return 0;
13225
13226   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
13227   if (o != NULL)
13228     {
13229       asection *i;
13230
13231       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13232         {
13233           if (i->size == 0
13234               || i->reloc_count == 0
13235               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
13236             continue;
13237
13238           abfd = i->owner;
13239           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13240             continue;
13241
13242           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13243             return -1;
13244
13245           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
13246                                           elf_section_data (i)->sec_info,
13247                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13248                                           &cookie))
13249             changed = 1;
13250
13251           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13252         }
13253     }
13254
13255   o = NULL;
13256   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
13257     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
13258   if (o != NULL)
13259     {
13260       asection *i;
13261
13262       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13263         {
13264           if (i->size == 0)
13265             continue;
13266
13267           abfd = i->owner;
13268           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13269             continue;
13270
13271           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13272             return -1;
13273
13274           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
13275           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
13276                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13277                                                  &cookie))
13278             changed = 1;
13279
13280           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13281         }
13282     }
13283
13284   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
13285     {
13286       const struct elf_backend_data *bed;
13287
13288       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13289         continue;
13290
13291       bed = get_elf_backend_data (abfd);
13292
13293       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
13294         {
13295           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
13296             return -1;
13297
13298           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
13299             changed = 1;
13300
13301           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
13302         }
13303     }
13304
13305   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
13306     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
13307
13308   if (info->eh_frame_hdr_type
13309       && !bfd_link_relocatable (info)
13310       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
13311     changed = 1;
13312
13313   return changed;
13314 }
13315
13316 bfd_boolean
13317 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
13318                                  asection *sec,
13319                                  struct bfd_link_info *info)
13320 {
13321   flagword flags;
13322   const char *name, *key;
13323   struct bfd_section_already_linked *l;
13324   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
13325
13326   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
13327     return FALSE;
13328
13329   flags = sec->flags;
13330
13331   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
13332      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
13333   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
13334     return FALSE;
13335
13336   /* Don't put group member sections on our list of already linked
13337      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
13338   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13339     return FALSE;
13340
13341   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13342   name = sec->name;
13343   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13344       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13345       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13346     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13347   else
13348     {
13349       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13350       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13351           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13352         key++;
13353       else
13354         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13355            naming convention.  In this case we won't be matching
13356            single member groups.  */
13357         key = name;
13358     }
13359
13360   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13361
13362   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13363     {
13364       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13365          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13366          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13367          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13368          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13369          type of section.  */
13370       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13371            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13372                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13373           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13374         {
13375           /* The section has already been linked.  See if we should
13376              issue a warning.  */
13377           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13378             return FALSE;
13379
13380           if (flags & SEC_GROUP)
13381             {
13382               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13383               asection *s = first;
13384
13385               while (s != NULL)
13386                 {
13387                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13388                   /* Record which group discards it.  */
13389                   s->kept_section = l->sec;
13390                   s = elf_next_in_group (s);
13391                   /* These lists are circular.  */
13392                   if (s == first)
13393                     break;
13394                 }
13395             }
13396
13397           return TRUE;
13398         }
13399     }
13400
13401   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13402      linkonce section and vice versa.  */
13403   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13404     {
13405       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13406
13407       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13408         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13409         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13410           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13411               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13412             {
13413               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13414               first->kept_section = l->sec;
13415               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13416               break;
13417             }
13418     }
13419   else
13420     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13421     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13422       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13423         {
13424           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13425
13426           if (first != NULL
13427               && elf_next_in_group (first) == first
13428               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13429             {
13430               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13431               sec->kept_section = first;
13432               break;
13433             }
13434         }
13435
13436   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13437      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13438      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13439      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13440      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13441      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13442      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13443      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13444      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13445      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13446      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13447
13448   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13449     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13450       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13451           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13452         {
13453           if (abfd != l->sec->owner)
13454             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13455           break;
13456         }
13457
13458   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13459   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13460     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13461   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13462 }
13463
13464 bfd_boolean
13465 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13466 {
13467   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13468 }
13469
13470 unsigned int
13471 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13472 {
13473   return SHN_COMMON;
13474 }
13475
13476 asection *
13477 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13478 {
13479   return bfd_com_section_ptr;
13480 }
13481
13482 bfd_vma
13483 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13484                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13485                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13486                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13487                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13488 {
13489   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13490   return bed->s->arch_size / 8;
13491 }
13492
13493 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13494
13495 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13496
13497 static const char *
13498 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13499                                 asection *  sec,
13500                                 bfd_boolean is_rela)
13501 {
13502   char *name;
13503   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13504   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13505
13506   if (old_name == NULL)
13507     return NULL;
13508
13509   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13510   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13511
13512   return name;
13513 }
13514
13515 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13516    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13517    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13518    of IS_RELA.  */
13519
13520 asection *
13521 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13522                                     asection *  sec,
13523                                     bfd_boolean is_rela)
13524 {
13525   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13526
13527   if (reloc_sec == NULL)
13528     {
13529       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13530
13531       if (name != NULL)
13532         {
13533           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13534
13535           if (reloc_sec != NULL)
13536             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13537         }
13538     }
13539
13540   return reloc_sec;
13541 }
13542
13543 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13544    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13545    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13546    structure.
13547
13548    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13549    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13550    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13551    string table associated with ABFD.  */
13552
13553 asection *
13554 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13555                                      bfd *dynobj,
13556                                      unsigned int alignment,
13557                                      bfd *abfd,
13558                                      bfd_boolean is_rela)
13559 {
13560   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13561
13562   if (reloc_sec == NULL)
13563     {
13564       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13565
13566       if (name == NULL)
13567         return NULL;
13568
13569       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13570
13571       if (reloc_sec == NULL)
13572         {
13573           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13574                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13575           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13576             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13577
13578           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13579           if (reloc_sec != NULL)
13580             {
13581               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13582                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13583                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13584                  seen to be a .rela section.  */
13585               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13586               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13587                 reloc_sec = NULL;
13588             }
13589         }
13590
13591       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13592     }
13593
13594   return reloc_sec;
13595 }
13596
13597 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13598    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13599    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13600    ld ignores multiple definition errors).  */
13601 void
13602 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13603                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13604                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13605 {
13606   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13607   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13608   Elf_Internal_Sym isym;
13609
13610   ehdest->type = ehsrc->type;
13611   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13612
13613   isym.st_other = ehsrc->other;
13614   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
13615 }
13616
13617 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13618
13619 void
13620 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13621 {
13622   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13623   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13624   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13625   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13626 }
13627
13628 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13629
13630 void
13631 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13632 {
13633   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13634   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13635   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13636   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13637 }