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