bfd/
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #define ARCH_SIZE 0
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "safe-ctype.h"
30 #include "libiberty.h"
31 #include "objalloc.h"
32
33 /* This struct is used to pass information to routines called via
34    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
35
36 struct elf_info_failed
37 {
38   struct bfd_link_info *info;
39   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
40   bfd_boolean failed;
41 };
42
43 /* This structure is used to pass information to
44    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
45
46 struct elf_find_verdep_info
47 {
48   /* General link information.  */
49   struct bfd_link_info *info;
50   /* The number of dependencies.  */
51   unsigned int vers;
52   /* Whether we had a failure.  */
53   bfd_boolean failed;
54 };
55
56 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
57   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
58
59 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
60
61 struct elf_link_hash_entry *
62 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
63                              struct bfd_link_info *info,
64                              asection *sec,
65                              const char *name)
66 {
67   struct elf_link_hash_entry *h;
68   struct bfd_link_hash_entry *bh;
69   const struct elf_backend_data *bed;
70
71   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
72   if (h != NULL)
73     {
74       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
75          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
76          defined in shared libraries can't be overridden, because we
77          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
78       h->root.type = bfd_link_hash_new;
79     }
80
81   bh = &h->root;
82   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
83                                          sec, 0, NULL, FALSE,
84                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
85                                          &bh))
86     return NULL;
87   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
88   h->def_regular = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
91
92   bed = get_elf_backend_data (abfd);
93   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
94   return h;
95 }
96
97 bfd_boolean
98 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
99 {
100   flagword flags;
101   asection *s;
102   struct elf_link_hash_entry *h;
103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
104   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
108   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
109     return TRUE;
110
111   flags = bed->dynamic_sec_flags;
112
113   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
114                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
115                                     ? ".rela.got" : ".rel.got"),
116                                    (bed->dynamic_sec_flags
117                                     | SEC_READONLY));
118   if (s == NULL
119       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
120     return FALSE;
121   htab->srelgot = s;
122
123   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
124   if (s == NULL
125       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
126     return FALSE;
127   htab->sgot = s;
128
129   if (bed->want_got_plt)
130     {
131       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
132       if (s == NULL
133           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
134                                          bed->s->log_file_align))
135         return FALSE;
136       htab->sgotplt = s;
137     }
138
139   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
140   s->size += bed->got_header_size;
141
142   if (bed->want_got_sym)
143     {
144       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
145          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
146          because we don't want to define the symbol if we are not creating
147          a global offset table.  */
148       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
149                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
150       elf_hash_table (info)->hgot = h;
151       if (h == NULL)
152         return FALSE;
153     }
154
155   return TRUE;
156 }
157 \f
158 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
159 static bfd_boolean
160 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
161 {
162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
163
164   hash_table = elf_hash_table (info);
165   if (hash_table->dynobj == NULL)
166     hash_table->dynobj = abfd;
167
168   if (hash_table->dynstr == NULL)
169     {
170       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
171       if (hash_table->dynstr == NULL)
172         return FALSE;
173     }
174   return TRUE;
175 }
176
177 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
178    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
179    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
180    when the final executable is run, so we need to create them before
181    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
182    actual contents and size of these sections later.  */
183
184 bfd_boolean
185 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
186 {
187   flagword flags;
188   register asection *s;
189   const struct elf_backend_data *bed;
190
191   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
192     return FALSE;
193
194   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
195     return TRUE;
196
197   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
198     return FALSE;
199
200   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
201   bed = get_elf_backend_data (abfd);
202
203   flags = bed->dynamic_sec_flags;
204
205   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
206      shared library does not.  */
207   if (info->executable)
208     {
209       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".interp",
210                                        flags | SEC_READONLY);
211       if (s == NULL)
212         return FALSE;
213     }
214
215   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
216      if they are not needed.  */
217   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
218                                    flags | SEC_READONLY);
219   if (s == NULL
220       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
221     return FALSE;
222
223   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version",
224                                    flags | SEC_READONLY);
225   if (s == NULL
226       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
227     return FALSE;
228
229   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
230                                    flags | SEC_READONLY);
231   if (s == NULL
232       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
233     return FALSE;
234
235   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsym",
236                                    flags | SEC_READONLY);
237   if (s == NULL
238       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
239     return FALSE;
240
241   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynstr",
242                                    flags | SEC_READONLY);
243   if (s == NULL)
244     return FALSE;
245
246   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
247   if (s == NULL
248       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
249     return FALSE;
250
251   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
252      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
253      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
254      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
255      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
256      to decide how to initialize the process.  */
257   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
258     return FALSE;
259
260   if (info->emit_hash)
261     {
262       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
263       if (s == NULL
264           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
265         return FALSE;
266       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
267     }
268
269   if (info->emit_gnu_hash)
270     {
271       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
272                                        flags | SEC_READONLY);
273       if (s == NULL
274           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
275         return FALSE;
276       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
277          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
278          variable count of 32-bit words.  */
279       if (bed->s->arch_size == 64)
280         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
281       else
282         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
283     }
284
285   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
286      backend set the right flags.  The backend will normally create
287      the .got and .plt sections.  */
288   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
289     return FALSE;
290
291   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
292
293   return TRUE;
294 }
295
296 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
297
298 bfd_boolean
299 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
300 {
301   flagword flags, pltflags;
302   struct elf_link_hash_entry *h;
303   asection *s;
304   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
305   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
306
307   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
308      .rel[a].bss sections.  */
309   flags = bed->dynamic_sec_flags;
310
311   pltflags = flags;
312   if (bed->plt_not_loaded)
313     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
314        allocate space for the section; it's just that there's nothing
315        to read in from the object file.  */
316     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
317   else
318     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
319   if (bed->plt_readonly)
320     pltflags |= SEC_READONLY;
321
322   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
323   if (s == NULL
324       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
325     return FALSE;
326   htab->splt = s;
327
328   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
329      .plt section.  */
330   if (bed->want_plt_sym)
331     {
332       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
333                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
334       elf_hash_table (info)->hplt = h;
335       if (h == NULL)
336         return FALSE;
337     }
338
339   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
340                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
341                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
342                                    flags | SEC_READONLY);
343   if (s == NULL
344       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
345     return FALSE;
346   htab->srelplt = s;
347
348   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
349     return FALSE;
350
351   if (bed->want_dynbss)
352     {
353       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
354          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
355          not functions.  We must allocate space for them in the process
356          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
357          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
358          section into the .bss section of the final image.  */
359       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
360                                        (SEC_ALLOC
361                                         | SEC_LINKER_CREATED));
362       if (s == NULL)
363         return FALSE;
364
365       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
366          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
367          linker will map it to an output section.  We can't just create it
368          only if we need it, because we will not know whether we need it
369          until we have seen all the input files, and the first time the
370          main linker code calls BFD after examining all the input files
371          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
372          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
373          be needed, we can discard it later.  We will never need this
374          section when generating a shared object, since they do not use
375          copy relocs.  */
376       if (! info->shared)
377         {
378           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
379                                            (bed->rela_plts_and_copies_p
380                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
381                                            flags | SEC_READONLY);
382           if (s == NULL
383               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
384             return FALSE;
385         }
386     }
387
388   return TRUE;
389 }
390 \f
391 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
392    read the input files, since we need to have a list of all of them
393    before we can determine the final sizes of the output sections.
394    Note that we may actually call this function even though we are not
395    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
396    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
397    one.  */
398
399 bfd_boolean
400 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
401                                     struct elf_link_hash_entry *h)
402 {
403   if (h->dynindx == -1)
404     {
405       struct elf_strtab_hash *dynstr;
406       char *p;
407       const char *name;
408       bfd_size_type indx;
409
410       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
411          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
412          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
413          this would not be necessary.  */
414       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
415         {
416         case STV_INTERNAL:
417         case STV_HIDDEN:
418           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
419               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
420             {
421               h->forced_local = 1;
422               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
423                 return TRUE;
424             }
425
426         default:
427           break;
428         }
429
430       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
431       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
432
433       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
434       if (dynstr == NULL)
435         {
436           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
437           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
438           if (dynstr == NULL)
439             return FALSE;
440         }
441
442       /* We don't put any version information in the dynamic string
443          table.  */
444       name = h->root.root.string;
445       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
446       if (p != NULL)
447         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
448            there are only a few symbols that have read-only names, being
449            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
450            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
451            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
452         *p = 0;
453
454       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
455
456       if (p != NULL)
457         *p = ELF_VER_CHR;
458
459       if (indx == (bfd_size_type) -1)
460         return FALSE;
461       h->dynstr_index = indx;
462     }
463
464   return TRUE;
465 }
466 \f
467 /* Mark a symbol dynamic.  */
468
469 static void
470 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
471                                   struct elf_link_hash_entry *h,
472                                   Elf_Internal_Sym *sym)
473 {
474   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
475
476   /* It may be called more than once on the same H.  */
477   if(h->dynamic || info->relocatable)
478     return;
479
480   if ((info->dynamic_data
481        && (h->type == STT_OBJECT
482            || (sym != NULL
483                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
484       || (d != NULL
485           && h->root.type == bfd_link_hash_new
486           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
487     h->dynamic = 1;
488 }
489
490 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
491    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
492
493 bfd_boolean
494 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
495                                 struct bfd_link_info *info,
496                                 const char *name,
497                                 bfd_boolean provide,
498                                 bfd_boolean hidden)
499 {
500   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
501   struct elf_link_hash_table *htab;
502   const struct elf_backend_data *bed;
503
504   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
505     return TRUE;
506
507   htab = elf_hash_table (info);
508   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
509   if (h == NULL)
510     return provide;
511
512   switch (h->root.type)
513     {
514     case bfd_link_hash_defined:
515     case bfd_link_hash_defweak:
516     case bfd_link_hash_common:
517       break;
518     case bfd_link_hash_undefweak:
519     case bfd_link_hash_undefined:
520       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
521          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
522          may depend on this.  */
523       h->root.type = bfd_link_hash_new;
524       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
525         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
526       break;
527     case bfd_link_hash_new:
528       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
529       h->non_elf = 0;
530       break;
531     case bfd_link_hash_indirect:
532       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
533          the versioned symbol point to this one.  */
534       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
535       hv = h;
536       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
537              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
538         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
539       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
540          later.  */
541       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
542       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
543       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
544       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
545       break;
546     case bfd_link_hash_warning:
547       abort ();
548       break;
549     }
550
551   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
552      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
553      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
554      force the correct value.  */
555   if (provide
556       && h->def_dynamic
557       && !h->def_regular)
558     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
559
560   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
561      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
562      then clear out any version information because the symbol will not be
563      associated with the dynamic object any more.  */
564   if (!provide
565       && h->def_dynamic
566       && !h->def_regular)
567     h->verinfo.verdef = NULL;
568
569   h->def_regular = 1;
570
571   if (provide && hidden)
572     {
573       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
574
575       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
576       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
577     }
578
579   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
580      and executables.  */
581   if (!info->relocatable
582       && h->dynindx != -1
583       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
584           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
585     h->forced_local = 1;
586
587   if ((h->def_dynamic
588        || h->ref_dynamic
589        || info->shared
590        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
591       && h->dynindx == -1)
592     {
593       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
594         return FALSE;
595
596       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
597          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
598          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
599       if (h->u.weakdef != NULL
600           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
601         {
602           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
603             return FALSE;
604         }
605     }
606
607   return TRUE;
608 }
609
610 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
611    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
612    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
613
614 int
615 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
616                                           bfd *input_bfd,
617                                           long input_indx)
618 {
619   bfd_size_type amt;
620   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
621   struct elf_link_hash_table *eht;
622   struct elf_strtab_hash *dynstr;
623   unsigned long dynstr_index;
624   char *name;
625   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
626   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
627
628   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
629     return 0;
630
631   /* See if the entry exists already.  */
632   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
633     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
634       return 1;
635
636   amt = sizeof (*entry);
637   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
638   if (entry == NULL)
639     return 0;
640
641   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
642   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
643                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
644     {
645       bfd_release (input_bfd, entry);
646       return 0;
647     }
648
649   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
650       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
651     {
652       asection *s;
653
654       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
655       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
656         {
657           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
658              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
659           bfd_release (input_bfd, entry);
660           return 2;
661         }
662     }
663
664   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
665           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
666            entry->isym.st_name));
667
668   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
669   if (dynstr == NULL)
670     {
671       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
672       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
673       if (dynstr == NULL)
674         return 0;
675     }
676
677   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
678   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
679     return 0;
680   entry->isym.st_name = dynstr_index;
681
682   eht = elf_hash_table (info);
683
684   entry->next = eht->dynlocal;
685   eht->dynlocal = entry;
686   entry->input_bfd = input_bfd;
687   entry->input_indx = input_indx;
688   eht->dynsymcount++;
689
690   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
691   entry->isym.st_info
692     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
693
694   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
695
696   return 1;
697 }
698
699 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
700
701 long
702 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
703                                     bfd *input_bfd,
704                                     long input_indx)
705 {
706   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
707
708   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
709     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
710       return e->dynindx;
711   return -1;
712 }
713
714 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
715    them are removed because they are marked as local.  This is called
716    via elf_link_hash_traverse.  */
717
718 static bfd_boolean
719 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
720                                       void *data)
721 {
722   size_t *count = (size_t *) data;
723
724   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
725     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
726
727   if (h->forced_local)
728     return TRUE;
729
730   if (h->dynindx != -1)
731     h->dynindx = ++(*count);
732
733   return TRUE;
734 }
735
736
737 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
738    STB_LOCAL binding.  */
739
740 static bfd_boolean
741 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
742                                             void *data)
743 {
744   size_t *count = (size_t *) data;
745
746   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
747     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
748
749   if (!h->forced_local)
750     return TRUE;
751
752   if (h->dynindx != -1)
753     h->dynindx = ++(*count);
754
755   return TRUE;
756 }
757
758 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
759    omitted when creating a shared library.  */
760 bfd_boolean
761 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
762                                    struct bfd_link_info *info,
763                                    asection *p)
764 {
765   struct elf_link_hash_table *htab;
766
767   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
768     {
769     case SHT_PROGBITS:
770     case SHT_NOBITS:
771       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
772          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
773     case SHT_NULL:
774       htab = elf_hash_table (info);
775       if (p == htab->tls_sec)
776         return FALSE;
777
778       if (htab->text_index_section != NULL)
779         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
780
781       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
782           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
783           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
784         {
785           asection *ip;
786
787           if (htab->dynobj != NULL
788               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
789               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
790               && ip->output_section == p)
791             return TRUE;
792         }
793       return FALSE;
794
795       /* There shouldn't be section relative relocations
796          against any other section.  */
797     default:
798       return TRUE;
799     }
800 }
801
802 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
803    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
804    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
805    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
806    symbols.  */
807
808 static unsigned long
809 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
810                                 struct bfd_link_info *info,
811                                 unsigned long *section_sym_count)
812 {
813   unsigned long dynsymcount = 0;
814
815   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
816     {
817       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
818       asection *p;
819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
823           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
824         else
825           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
826     }
827   *section_sym_count = dynsymcount;
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
834     {
835       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
836       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
837         p->dynindx = ++dynsymcount;
838     }
839
840   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
841                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
842                           &dynsymcount);
843
844   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
845      we must account for in our count.  Unless there weren't any
846      symbols, which means we'll have no table at all.  */
847   if (dynsymcount != 0)
848     ++dynsymcount;
849
850   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
851   return dynsymcount;
852 }
853
854 /* Merge st_other field.  */
855
856 static void
857 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
858                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
859                     bfd_boolean dynamic)
860 {
861   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
862
863   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
864      code might be needed here. We never merge the visibility
865      attribute with the one from a dynamic object.  */
866   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
867     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
868                                                 dynamic);
869
870   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
871      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
872   if (definition
873       && !dynamic
874       && (abfd->no_export
875           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
876       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
877     isym->st_other = (STV_HIDDEN
878                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
879
880   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
881     {
882       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
883
884       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
885          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
886       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
887
888       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
889       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
890       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
891       if (! hvis)
892         nvis = symvis;
893       else if (! symvis)
894         nvis = hvis;
895       else
896         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
897
898       h->other = other | nvis;
899     }
900 }
901
902 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
903    handles the various cases which arise when we find a definition in
904    a dynamic object, or when there is already a definition in a
905    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
906    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
907    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
908    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
909    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
910    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
911    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
912    object is overridden by a regular object.  */
913
914 bfd_boolean
915 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
916                        struct bfd_link_info *info,
917                        const char *name,
918                        Elf_Internal_Sym *sym,
919                        asection **psec,
920                        bfd_vma *pvalue,
921                        unsigned int *pold_alignment,
922                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
923                        bfd_boolean *skip,
924                        bfd_boolean *override,
925                        bfd_boolean *type_change_ok,
926                        bfd_boolean *size_change_ok)
927 {
928   asection *sec, *oldsec;
929   struct elf_link_hash_entry *h;
930   struct elf_link_hash_entry *flip;
931   int bind;
932   bfd *oldbfd;
933   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
934   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
935   const struct elf_backend_data *bed;
936
937   *skip = FALSE;
938   *override = FALSE;
939
940   sec = *psec;
941   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
942
943   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
944      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
945   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
946       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
947     {
948       *skip = TRUE;
949       return TRUE;
950     }
951
952   if (! bfd_is_und_section (sec))
953     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
954   else
955     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
956          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
957   if (h == NULL)
958     return FALSE;
959   *sym_hash = h;
960
961   bed = get_elf_backend_data (abfd);
962
963   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
964      if we are doing an ELF link.  */
965   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
966     return TRUE;
967
968   /* For merging, we only care about real symbols.  */
969
970   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
971          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
972     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
973
974   /* We have to check it for every instance since the first few may be
975      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
976      symbols.  */
977   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
978
979   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
980      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
981      with a newly defined symbol--so we just return.  */
982
983   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
984     {
985       h->non_elf = 0;
986       return TRUE;
987     }
988
989   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
990      existing symbol.  */
991
992   switch (h->root.type)
993     {
994     default:
995       oldbfd = NULL;
996       oldsec = NULL;
997       break;
998
999     case bfd_link_hash_undefined:
1000     case bfd_link_hash_undefweak:
1001       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1002       oldsec = NULL;
1003       break;
1004
1005     case bfd_link_hash_defined:
1006     case bfd_link_hash_defweak:
1007       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1008       oldsec = h->root.u.def.section;
1009       break;
1010
1011     case bfd_link_hash_common:
1012       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1013       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1014       break;
1015     }
1016
1017   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1018      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1019      confusion that results if we try to override a symbol with
1020      itself.  The additional tests catch cases like
1021      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1022      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1023   if (abfd == oldbfd
1024       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1025           || !h->def_regular))
1026     return TRUE;
1027
1028   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1029      respectively, is from a dynamic object.  */
1030
1031   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1032
1033   olddyn = FALSE;
1034   if (oldbfd != NULL)
1035     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1036   else if (oldsec != NULL)
1037     {
1038       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1039          indices used by MIPS ELF.  */
1040       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1041     }
1042
1043   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1044      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1045
1046   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1047
1048   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1049             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1050             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1051
1052   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1053      respectively, appear to be a function.  */
1054
1055   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1056              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1057
1058   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1059              && bed->is_function_type (h->type));
1060
1061   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1062      definition with the default version, we skip it if its type and
1063      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1064      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1065   if (pold_alignment == NULL
1066       && !info->shared
1067       && !info->export_dynamic
1068       && !h->ref_dynamic
1069       && newdyn
1070       && newdef
1071       && !olddyn
1072       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1073       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1074       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1075       && h->type != STT_NOTYPE
1076       && !(newfunc && oldfunc))
1077     {
1078       *skip = TRUE;
1079       return TRUE;
1080     }
1081
1082   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1083      "ld -u".  */
1084   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1085       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1086       && oldbfd != NULL)
1087     {
1088       bfd *ntbfd, *tbfd;
1089       bfd_boolean ntdef, tdef;
1090       asection *ntsec, *tsec;
1091
1092       if (h->type == STT_TLS)
1093         {
1094           ntbfd = abfd;
1095           ntsec = sec;
1096           ntdef = newdef;
1097           tbfd = oldbfd;
1098           tsec = oldsec;
1099           tdef = olddef;
1100         }
1101       else
1102         {
1103           ntbfd = oldbfd;
1104           ntsec = oldsec;
1105           ntdef = olddef;
1106           tbfd = abfd;
1107           tsec = sec;
1108           tdef = newdef;
1109         }
1110
1111       if (tdef && ntdef)
1112         (*_bfd_error_handler)
1113           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1114            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1115       else if (!tdef && !ntdef)
1116         (*_bfd_error_handler)
1117           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1118            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1119       else if (tdef)
1120         (*_bfd_error_handler)
1121           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1122            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1123       else
1124         (*_bfd_error_handler)
1125           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1126            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1127
1128       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1129       return FALSE;
1130     }
1131
1132   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1133      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1134      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1135   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1136     {
1137       if (!bfd_is_und_section (sec))
1138         h->dynamic_def = 1;
1139       else
1140         {
1141           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1142              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1143              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1144           if (!h->ref_dynamic)
1145             {
1146               if (bind == STB_WEAK)
1147                 h->dynamic_weak = 1;
1148             }
1149           else if (bind != STB_WEAK)
1150             h->dynamic_weak = 0;
1151         }
1152     }
1153
1154   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1155      definition from a dynamic object.  */
1156   if (newdyn
1157       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1158       && !bfd_is_und_section (sec))
1159     {
1160       *skip = TRUE;
1161       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1162       h->ref_dynamic = 1;
1163       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1164          recorded as dynamic.
1165
1166          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1167       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1168         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1169       else
1170         return TRUE;
1171     }
1172   else if (!newdyn
1173            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1174            && h->def_dynamic)
1175     {
1176       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1177          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1178          object, we remove the old definition.  */
1179       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1180         {
1181           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1182              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1183              the symbol with default version to the normal one if it
1184              was referenced before.  */
1185           if (h->ref_regular)
1186             {
1187               const struct elf_backend_data *bed
1188                 = get_elf_backend_data (abfd);
1189               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1190               vh->root.type = h->root.type;
1191               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1192               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1193               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1194                  with default version.  */
1195               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1196                 {
1197                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1198                   vh->dynamic_def = 1;
1199                   vh->ref_dynamic = 1;
1200                 }
1201               else
1202                 {
1203                   h->root.type = vh->root.type;
1204                   vh->ref_dynamic = 0;
1205                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1206                      global with extra bits when the symbol info was
1207                      copied from the old dynamic definition.  */
1208                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1209                 }
1210               h = vh;
1211             }
1212           else
1213             h = *sym_hash;
1214         }
1215
1216       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1217           && bfd_is_und_section (sec))
1218         {
1219           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1220              also undefined before, we need to make sure
1221              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1222              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1223              definition came from a dynamic object, it is still on the
1224              undefs list.  */
1225           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1226           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1227         }
1228       else
1229         {
1230           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1231           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1232         }
1233
1234       if (h->def_dynamic)
1235         {
1236           h->def_dynamic = 0;
1237           h->ref_dynamic = 1;
1238           h->dynamic_def = 1;
1239         }
1240       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1241       h->size = 0;
1242       h->type = 0;
1243       return TRUE;
1244     }
1245
1246   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1247   newweak = bind == STB_WEAK;
1248   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1249              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1250
1251   if (bind == STB_GNU_UNIQUE)
1252     h->unique_global = 1;
1253
1254   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1255      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1256      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1257      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1258      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1259      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1260      This reflects the way glibc's ld.so works.
1261
1262      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1263      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1264
1265   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1266     newweak = FALSE;
1267   if (olddef && newdyn)
1268     oldweak = FALSE;
1269
1270   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1271   if (newfunc && oldfunc)
1272     *type_change_ok = TRUE;
1273
1274   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1275      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1276      is undefined and the new symbol is defined.  */
1277
1278   if (oldweak
1279       || newweak
1280       || (newdef
1281           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1282     *type_change_ok = TRUE;
1283
1284   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1285      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1286
1287   if (*type_change_ok
1288       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1289     *size_change_ok = TRUE;
1290
1291   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1292      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1293      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1294      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1295      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1296      to treat such symbols specially, because they raise special
1297      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1298      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1299      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1300      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1301      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1302      libraries.
1303
1304      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1305      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1306
1307      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1308      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1309      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1310      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1311      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1312      harmless.  */
1313
1314   if (newdyn
1315       && newdef
1316       && !newweak
1317       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1318       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1319       && sym->st_size > 0
1320       && !newfunc)
1321     newdyncommon = TRUE;
1322   else
1323     newdyncommon = FALSE;
1324
1325   if (olddyn
1326       && olddef
1327       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1328       && h->def_dynamic
1329       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1330       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1331       && h->size > 0
1332       && !oldfunc)
1333     olddyncommon = TRUE;
1334   else
1335     olddyncommon = FALSE;
1336
1337   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1338      backend to check if we can merge them.  */
1339   if (bed->merge_symbol
1340       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1341                              pold_alignment, skip, override,
1342                              type_change_ok, size_change_ok,
1343                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1344                              abfd, &sec,
1345                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1346                              oldbfd, &oldsec))
1347     return FALSE;
1348
1349   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1350      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1351      two.  */
1352
1353   if (olddyncommon
1354       && newdyncommon
1355       && sym->st_size != h->size)
1356     {
1357       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1358          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1359          size is different.  If the size is the same, we simply let
1360          the old symbol override the new one as normally happens with
1361          symbols defined in dynamic objects.  */
1362
1363       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1364              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1365               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1366         return FALSE;
1367
1368       if (sym->st_size > h->size)
1369         h->size = sym->st_size;
1370
1371       *size_change_ok = TRUE;
1372     }
1373
1374   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1375      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1376      some other object.  If so, we want to use the existing
1377      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1378      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1379      bfd_und_section_ptr.
1380
1381      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1382      shared library is a function, since common symbols always
1383      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1384      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1385      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1386      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1387
1388   if (newdyn
1389       && newdef
1390       && (olddef
1391           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1392               && (newweak || newfunc))))
1393     {
1394       *override = TRUE;
1395       newdef = FALSE;
1396       newdyncommon = FALSE;
1397
1398       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1399       *size_change_ok = TRUE;
1400
1401       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1402          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1403          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1404          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1405          change warning may still be appropriate.  */
1406
1407       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1408         *type_change_ok = TRUE;
1409     }
1410
1411   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1412      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1413      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1414      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1415      right thing.  */
1416
1417   if (newdyncommon
1418       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1419     {
1420       *override = TRUE;
1421       newdef = FALSE;
1422       newdyncommon = FALSE;
1423       *pvalue = sym->st_size;
1424       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1425       *size_change_ok = TRUE;
1426     }
1427
1428   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1429   if (newdef && olddef && newweak)
1430     {
1431       *skip = TRUE;
1432
1433       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1434          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1435          local symbol.  */
1436       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1437       if (h->dynindx != -1)
1438         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1439           {
1440           case STV_INTERNAL:
1441           case STV_HIDDEN:
1442             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1443             break;
1444           }
1445     }
1446
1447   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1448      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1449      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1450      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1451      they are defined after the dynamic object in the link.
1452
1453      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1454      override a definition in a shared object if the shared object
1455      symbol is a function or is weak.  */
1456
1457   flip = NULL;
1458   if (!newdyn
1459       && (newdef
1460           || (bfd_is_com_section (sec)
1461               && (oldweak || oldfunc)))
1462       && olddyn
1463       && olddef
1464       && h->def_dynamic)
1465     {
1466       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1467          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1468          new definition.  */
1469
1470       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1471       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1472       *size_change_ok = TRUE;
1473
1474       olddef = FALSE;
1475       olddyncommon = FALSE;
1476
1477       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1478          overriding a function.  */
1479
1480       if (bfd_is_com_section (sec))
1481         {
1482           if (oldfunc)
1483             {
1484               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1485                  that it isn't defined dynamically nor has type
1486                  function.  */
1487               h->def_dynamic = 0;
1488               h->type = STT_NOTYPE;
1489             }
1490           *type_change_ok = TRUE;
1491         }
1492
1493       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1494         flip = *sym_hash;
1495       else
1496         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1497            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1498            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1499         h->verinfo.vertree = NULL;
1500     }
1501
1502   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1503      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1504      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1505      which a new common symbol should simply override the definition
1506      in the shared library.  */
1507
1508   if (! newdyn
1509       && bfd_is_com_section (sec)
1510       && olddyncommon)
1511     {
1512       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1513          common symbol, but we don't know what to use for the section
1514          or the alignment.  */
1515       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1516              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1517               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1518         return FALSE;
1519
1520       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1521          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1522
1523       if (h->size > *pvalue)
1524         *pvalue = h->size;
1525
1526       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1527          in the dynamic object.  */
1528       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1529       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1530
1531       olddef = FALSE;
1532       olddyncommon = FALSE;
1533
1534       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1535       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1536
1537       *size_change_ok = TRUE;
1538       *type_change_ok = TRUE;
1539
1540       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1541         flip = *sym_hash;
1542       else
1543         h->verinfo.vertree = NULL;
1544     }
1545
1546   if (flip != NULL)
1547     {
1548       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1549          library and now find a definition in a normal object.  In this
1550          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1551       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1552       flip->root.type = h->root.type;
1553       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1554       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1555       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1556       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1557       if (h->def_dynamic)
1558         {
1559           h->def_dynamic = 0;
1560           flip->ref_dynamic = 1;
1561         }
1562     }
1563
1564   return TRUE;
1565 }
1566
1567 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1568    default for the symbol with the default version if needed. The
1569    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1570    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1571
1572 static bfd_boolean
1573 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1574                              struct bfd_link_info *info,
1575                              struct elf_link_hash_entry *h,
1576                              const char *name,
1577                              Elf_Internal_Sym *sym,
1578                              asection **psec,
1579                              bfd_vma *value,
1580                              bfd_boolean *dynsym,
1581                              bfd_boolean override)
1582 {
1583   bfd_boolean type_change_ok;
1584   bfd_boolean size_change_ok;
1585   bfd_boolean skip;
1586   char *shortname;
1587   struct elf_link_hash_entry *hi;
1588   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1589   const struct elf_backend_data *bed;
1590   bfd_boolean collect;
1591   bfd_boolean dynamic;
1592   char *p;
1593   size_t len, shortlen;
1594   asection *sec;
1595
1596   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1597      create an indirect symbol from the default name to the fully
1598      decorated name.  This will cause external references which do not
1599      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1600   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1601   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1602     return TRUE;
1603
1604   if (override)
1605     {
1606       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1607          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1608       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1609                                  FALSE, FALSE);
1610       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1611       if (hi == h)
1612         return TRUE;
1613       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1614              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1615         {
1616           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1617           if (hi == h)
1618             return TRUE;
1619         }
1620     }
1621
1622   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1623   collect = bed->collect;
1624   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1625
1626   shortlen = p - name;
1627   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1628   if (shortname == NULL)
1629     return FALSE;
1630   memcpy (shortname, name, shortlen);
1631   shortname[shortlen] = '\0';
1632
1633   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1634      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1635      though we were defining the symbol we just defined, although we
1636      actually going to define an indirect symbol.  */
1637   type_change_ok = FALSE;
1638   size_change_ok = FALSE;
1639   sec = *psec;
1640   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1641                               NULL, &hi, &skip, &override,
1642                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1643     return FALSE;
1644
1645   if (skip)
1646     goto nondefault;
1647
1648   if (! override)
1649     {
1650       bh = &hi->root;
1651       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1652              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1653               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1654         return FALSE;
1655       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1656     }
1657   else
1658     {
1659       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1660          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1661          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1662          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1663          name, and it is the default version.
1664
1665          Overriding means that we already saw a definition for the
1666          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1667          the symbol defined in the dynamic object.
1668
1669          When this happens, we actually want to change NAME, the
1670          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1671          references to NAME in the shared object to become references
1672          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1673          when we override a function in a shared object: that the
1674          references in the shared object will be mapped to the
1675          definition in the regular object.  */
1676
1677       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1678              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1679         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1680
1681       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1682       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1683       if (h->def_dynamic)
1684         {
1685           h->def_dynamic = 0;
1686           hi->ref_dynamic = 1;
1687           if (hi->ref_regular
1688               || hi->def_regular)
1689             {
1690               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1691                 return FALSE;
1692             }
1693         }
1694
1695       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1696          other fields correctly.  */
1697       hi = h;
1698     }
1699
1700   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1701   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1702     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1703
1704   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1705      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1706      the user in that case.  */
1707
1708   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1709     {
1710       struct elf_link_hash_entry *ht;
1711
1712       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1713       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1714
1715       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1716          be dynamic.  */
1717       if (! *dynsym)
1718         {
1719           if (! dynamic)
1720             {
1721               if (info->shared
1722                   || hi->ref_dynamic)
1723                 *dynsym = TRUE;
1724             }
1725           else
1726             {
1727               if (hi->ref_regular)
1728                 *dynsym = TRUE;
1729             }
1730         }
1731     }
1732
1733   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1734      of the symbol.  */
1735
1736 nondefault:
1737   len = strlen (name);
1738   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1739   if (shortname == NULL)
1740     return FALSE;
1741   memcpy (shortname, name, shortlen);
1742   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1743
1744   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1745   type_change_ok = FALSE;
1746   size_change_ok = FALSE;
1747   sec = *psec;
1748   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1749                               NULL, &hi, &skip, &override,
1750                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1751     return FALSE;
1752
1753   if (skip)
1754     return TRUE;
1755
1756   if (override)
1757     {
1758       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1759          the type of override we do in the case above unless it is
1760          overridden by a versioned definition.  */
1761       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1762           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1763         (*_bfd_error_handler)
1764           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1765            abfd, shortname);
1766     }
1767   else
1768     {
1769       bh = &hi->root;
1770       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1771              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1772               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1773         return FALSE;
1774       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1775
1776       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1777          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1778          to the user in that case.  */
1779
1780       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1781         {
1782           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1783
1784           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1785              must be dynamic.  */
1786           if (! *dynsym)
1787             {
1788               if (! dynamic)
1789                 {
1790                   if (info->shared
1791                       || hi->ref_dynamic)
1792                     *dynsym = TRUE;
1793                 }
1794               else
1795                 {
1796                   if (hi->ref_regular)
1797                     *dynsym = TRUE;
1798                 }
1799             }
1800         }
1801     }
1802
1803   return TRUE;
1804 }
1805 \f
1806 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1807    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1808
1809 static bfd_boolean
1810 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1811 {
1812   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1813
1814   /* Ignore this if we won't export it.  */
1815   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1816     return TRUE;
1817
1818   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1819   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1820     return TRUE;
1821
1822   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1823     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1824
1825   if (h->dynindx == -1
1826       && (h->def_regular
1827           || h->ref_regular))
1828     {
1829       bfd_boolean hide;
1830
1831       if (eif->verdefs == NULL
1832           || (bfd_find_version_for_sym (eif->verdefs, h->root.root.string, &hide)
1833               && !hide))
1834         {
1835           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1836             {
1837               eif->failed = TRUE;
1838               return FALSE;
1839             }
1840         }
1841     }
1842
1843   return TRUE;
1844 }
1845 \f
1846 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1847    libraries and referenced here.  Update the list of version
1848    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1849    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1850
1851 static bfd_boolean
1852 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1853                                          void *data)
1854 {
1855   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1856   Elf_Internal_Verneed *t;
1857   Elf_Internal_Vernaux *a;
1858   bfd_size_type amt;
1859
1860   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1861     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1862
1863   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1864      information.  */
1865   if (!h->def_dynamic
1866       || h->def_regular
1867       || h->dynindx == -1
1868       || h->verinfo.verdef == NULL)
1869     return TRUE;
1870
1871   /* See if we already know about this version.  */
1872   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1873        t != NULL;
1874        t = t->vn_nextref)
1875     {
1876       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1877         continue;
1878
1879       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1880         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1881           return TRUE;
1882
1883       break;
1884     }
1885
1886   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1887
1888   if (t == NULL)
1889     {
1890       amt = sizeof *t;
1891       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1892       if (t == NULL)
1893         {
1894           rinfo->failed = TRUE;
1895           return FALSE;
1896         }
1897
1898       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1899       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1900       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1901     }
1902
1903   amt = sizeof *a;
1904   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1905   if (a == NULL)
1906     {
1907       rinfo->failed = TRUE;
1908       return FALSE;
1909     }
1910
1911   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1912      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1913      discard the string data when low in memory, this will have to be
1914      fixed.  */
1915   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1916
1917   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1918   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1919
1920   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1921   ++rinfo->vers;
1922
1923   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1924
1925   t->vn_auxptr = a;
1926
1927   return TRUE;
1928 }
1929
1930 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1931    have the version number script until we have read all of the input
1932    files, so until that point we don't know which symbols should be
1933    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1934
1935 static bfd_boolean
1936 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1937 {
1938   struct elf_info_failed *sinfo;
1939   struct bfd_link_info *info;
1940   const struct elf_backend_data *bed;
1941   struct elf_info_failed eif;
1942   char *p;
1943   bfd_size_type amt;
1944
1945   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1946   info = sinfo->info;
1947
1948   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1949     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1950
1951   /* Fix the symbol flags.  */
1952   eif.failed = FALSE;
1953   eif.info = info;
1954   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1955     {
1956       if (eif.failed)
1957         sinfo->failed = TRUE;
1958       return FALSE;
1959     }
1960
1961   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1962      objects.  */
1963   if (!h->def_regular)
1964     return TRUE;
1965
1966   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1967   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1968   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1969     {
1970       struct bfd_elf_version_tree *t;
1971       bfd_boolean hidden;
1972
1973       hidden = TRUE;
1974
1975       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1976          not a hidden symbol.  */
1977       ++p;
1978       if (*p == ELF_VER_CHR)
1979         {
1980           hidden = FALSE;
1981           ++p;
1982         }
1983
1984       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1985       if (*p == '\0')
1986         {
1987           if (hidden)
1988             h->hidden = 1;
1989           return TRUE;
1990         }
1991
1992       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1993       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1994         {
1995           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1996             {
1997               size_t len;
1998               char *alc;
1999               struct bfd_elf_version_expr *d;
2000
2001               len = p - h->root.root.string;
2002               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2003               if (alc == NULL)
2004                 {
2005                   sinfo->failed = TRUE;
2006                   return FALSE;
2007                 }
2008               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2009               alc[len - 1] = '\0';
2010               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2011                 alc[len - 2] = '\0';
2012
2013               h->verinfo.vertree = t;
2014               t->used = TRUE;
2015               d = NULL;
2016
2017               if (t->globals.list != NULL)
2018                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2019
2020               /* See if there is anything to force this symbol to
2021                  local scope.  */
2022               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2023                 {
2024                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2025                   if (d != NULL
2026                       && h->dynindx != -1
2027                       && ! info->export_dynamic)
2028                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2029                 }
2030
2031               free (alc);
2032               break;
2033             }
2034         }
2035
2036       /* If we are building an application, we need to create a
2037          version node for this version.  */
2038       if (t == NULL && info->executable)
2039         {
2040           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2041           int version_index;
2042
2043           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2044              to worry about it.  */
2045           if (h->dynindx == -1)
2046             return TRUE;
2047
2048           amt = sizeof *t;
2049           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2050           if (t == NULL)
2051             {
2052               sinfo->failed = TRUE;
2053               return FALSE;
2054             }
2055
2056           t->name = p;
2057           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2058           t->used = TRUE;
2059
2060           version_index = 1;
2061           /* Don't count anonymous version tag.  */
2062           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
2063             version_index = 0;
2064           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
2065             ++version_index;
2066           t->vernum = version_index;
2067
2068           *pp = t;
2069
2070           h->verinfo.vertree = t;
2071         }
2072       else if (t == NULL)
2073         {
2074           /* We could not find the version for a symbol when
2075              generating a shared archive.  Return an error.  */
2076           (*_bfd_error_handler)
2077             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2078              info->output_bfd, h->root.root.string);
2079           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2080           sinfo->failed = TRUE;
2081           return FALSE;
2082         }
2083
2084       if (hidden)
2085         h->hidden = 1;
2086     }
2087
2088   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2089      something.  */
2090   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
2091     {
2092       bfd_boolean hide;
2093
2094       h->verinfo.vertree = bfd_find_version_for_sym (sinfo->verdefs,
2095                                                  h->root.root.string, &hide);
2096       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2097         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2098     }
2099
2100   return TRUE;
2101 }
2102 \f
2103 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2104    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2105    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2106    which should have already been allocated to contain enough space.
2107    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2108    relocations should be stored.
2109
2110    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2111
2112 static bfd_boolean
2113 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2114                                    asection *sec,
2115                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2116                                    void *external_relocs,
2117                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2118 {
2119   const struct elf_backend_data *bed;
2120   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2121   const bfd_byte *erela;
2122   const bfd_byte *erelaend;
2123   Elf_Internal_Rela *irela;
2124   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2125   size_t nsyms;
2126
2127   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2128   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2129     return FALSE;
2130
2131   /* Read the relocations.  */
2132   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2133     return FALSE;
2134
2135   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2136   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2137
2138   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2139
2140   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2141   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2142     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2143   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2144     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2145   else
2146     {
2147       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2148       return FALSE;
2149     }
2150
2151   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2152   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2153   irela = internal_relocs;
2154   while (erela < erelaend)
2155     {
2156       bfd_vma r_symndx;
2157
2158       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2159       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2160       if (bed->s->arch_size == 64)
2161         r_symndx >>= 24;
2162       if (nsyms > 0)
2163         {
2164           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2165             {
2166               (*_bfd_error_handler)
2167                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2168                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2169                  abfd, sec,
2170                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2171               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2172               return FALSE;
2173             }
2174         }
2175       else if (r_symndx != 0)
2176         {
2177           (*_bfd_error_handler)
2178             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2179                " when the object file has no symbol table"),
2180              abfd, sec,
2181              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2182           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2183           return FALSE;
2184         }
2185       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2186       erela += shdr->sh_entsize;
2187     }
2188
2189   return TRUE;
2190 }
2191
2192 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2193    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2194    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2195    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2196    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2197    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2198    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2199    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2200    REL_HDR2 relocations.  */
2201
2202 Elf_Internal_Rela *
2203 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2204                            asection *o,
2205                            void *external_relocs,
2206                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2207                            bfd_boolean keep_memory)
2208 {
2209   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2210   void *alloc1 = NULL;
2211   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2212   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2213
2214   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2215     return elf_section_data (o)->relocs;
2216
2217   if (o->reloc_count == 0)
2218     return NULL;
2219
2220   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2221
2222   if (internal_relocs == NULL)
2223     {
2224       bfd_size_type size;
2225
2226       size = o->reloc_count;
2227       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2228       if (keep_memory)
2229         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2230       else
2231         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2232       if (internal_relocs == NULL)
2233         goto error_return;
2234     }
2235
2236   if (external_relocs == NULL)
2237     {
2238       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2239
2240       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2241         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2242       alloc1 = bfd_malloc (size);
2243       if (alloc1 == NULL)
2244         goto error_return;
2245       external_relocs = alloc1;
2246     }
2247
2248   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
2249                                           external_relocs,
2250                                           internal_relocs))
2251     goto error_return;
2252   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
2253       && (!elf_link_read_relocs_from_section
2254           (abfd, o,
2255            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2256            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2257            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2258                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
2259     goto error_return;
2260
2261   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2262   if (keep_memory)
2263     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2264
2265   if (alloc1 != NULL)
2266     free (alloc1);
2267
2268   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2269      back (under the name of internal_relocs).  */
2270
2271   return internal_relocs;
2272
2273  error_return:
2274   if (alloc1 != NULL)
2275     free (alloc1);
2276   if (alloc2 != NULL)
2277     {
2278       if (keep_memory)
2279         bfd_release (abfd, alloc2);
2280       else
2281         free (alloc2);
2282     }
2283   return NULL;
2284 }
2285
2286 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2287    section header for a section containing relocations for O.  */
2288
2289 static bfd_boolean
2290 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2291                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2292                                   asection *o)
2293 {
2294   bfd_size_type reloc_count;
2295   bfd_size_type num_rel_hashes;
2296
2297   /* Figure out how many relocations there will be.  */
2298   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
2299     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
2300   else
2301     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
2302
2303   num_rel_hashes = o->reloc_count;
2304   if (num_rel_hashes < reloc_count)
2305     num_rel_hashes = reloc_count;
2306
2307   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2308   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
2309
2310   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2311      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2312      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2313      we zero the allocated space.  */
2314   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2315   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2316     return FALSE;
2317
2318   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2319      first time we are called.  */
2320   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2321       && num_rel_hashes)
2322     {
2323       struct elf_link_hash_entry **p;
2324
2325       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2326           bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2327       if (p == NULL)
2328         return FALSE;
2329
2330       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2331     }
2332
2333   return TRUE;
2334 }
2335
2336 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2337    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2338    OUTPUT_BFD.  */
2339
2340 bfd_boolean
2341 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2342                              asection *input_section,
2343                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2344                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2345                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2346                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2347 {
2348   Elf_Internal_Rela *irela;
2349   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2350   bfd_byte *erel;
2351   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2352   asection *output_section;
2353   unsigned int *rel_countp = NULL;
2354   const struct elf_backend_data *bed;
2355   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2356
2357   output_section = input_section->output_section;
2358   output_rel_hdr = NULL;
2359
2360   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2361       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2362     {
2363       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2364       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2365     }
2366   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2367            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2368                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2369     {
2370       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2371       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2372     }
2373   else
2374     {
2375       (*_bfd_error_handler)
2376         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2377          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2378       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2379       return FALSE;
2380     }
2381
2382   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2383   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2384     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2385   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2386     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2387   else
2388     abort ();
2389
2390   erel = output_rel_hdr->contents;
2391   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2392   irela = internal_relocs;
2393   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2394                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2395   while (irela < irelaend)
2396     {
2397       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2398       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2399       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2400     }
2401
2402   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2403      relocations.  */
2404   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2405
2406   return TRUE;
2407 }
2408 \f
2409 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2410
2411 bfd_boolean
2412 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2413                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2414 {
2415   if (info->pie
2416       && h->dynindx == -1
2417       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2418     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2419
2420   return TRUE;
2421 }
2422
2423 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2424    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2425    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2426    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2427    the face of future changes.  */
2428
2429 static bfd_boolean
2430 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2431                            struct elf_info_failed *eif)
2432 {
2433   const struct elf_backend_data *bed;
2434
2435   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2436      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2437      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2438      an ELF dynamic object.  */
2439   if (h->non_elf)
2440     {
2441       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2442         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2443
2444       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2445           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2446         {
2447           h->ref_regular = 1;
2448           h->ref_regular_nonweak = 1;
2449         }
2450       else
2451         {
2452           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2453               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2454                   == bfd_target_elf_flavour))
2455             {
2456               h->ref_regular = 1;
2457               h->ref_regular_nonweak = 1;
2458             }
2459           else
2460             h->def_regular = 1;
2461         }
2462
2463       if (h->dynindx == -1
2464           && (h->def_dynamic
2465               || h->ref_dynamic))
2466         {
2467           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2468             {
2469               eif->failed = TRUE;
2470               return FALSE;
2471             }
2472         }
2473     }
2474   else
2475     {
2476       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2477          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2478          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2479          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2480          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2481          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2482       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2483            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2484           && !h->def_regular
2485           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2486               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2487                  != bfd_target_elf_flavour)
2488               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2489                  && !h->def_dynamic)))
2490         h->def_regular = 1;
2491     }
2492
2493   /* Backend specific symbol fixup.  */
2494   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2495   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2496       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2497     return FALSE;
2498
2499   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2500      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2501      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2502      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2503      flag will not have been set.  */
2504   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2505       && !h->def_regular
2506       && h->ref_regular
2507       && !h->def_dynamic
2508       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2509     h->def_regular = 1;
2510
2511   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2512      symbols to the definition within the shared object), and this
2513      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2514      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2515      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2516      will force it local.  */
2517   if (h->needs_plt
2518       && eif->info->shared
2519       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2520       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2521           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2522       && h->def_regular)
2523     {
2524       bfd_boolean force_local;
2525
2526       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2527                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2528       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2529     }
2530
2531   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2532      hide it from the dynamic linker.  */
2533   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2534       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2535     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2536
2537   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2538      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2539      over to the real definition.  */
2540   if (h->u.weakdef != NULL)
2541     {
2542       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2543
2544       weakdef = h->u.weakdef;
2545       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2546         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2547
2548       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2549                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2550       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2551
2552       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2553          don't do anything special.  See the longer description in
2554          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2555       if (weakdef->def_regular)
2556         h->u.weakdef = NULL;
2557       else
2558         {
2559           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2560                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2561           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2562         }
2563     }
2564
2565   return TRUE;
2566 }
2567
2568 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2569    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2570    recursively.  */
2571
2572 static bfd_boolean
2573 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2574 {
2575   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2576   bfd *dynobj;
2577   const struct elf_backend_data *bed;
2578
2579   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2580     return FALSE;
2581
2582   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2583     {
2584       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2585       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2586
2587       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2588          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2589          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2590       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2591     }
2592
2593   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2594   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2595     return TRUE;
2596
2597   /* Fix the symbol flags.  */
2598   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2599     return FALSE;
2600
2601   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2602      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2603      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2604      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2605      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2606      about symbols which are defined by one dynamic object and
2607      referenced by another one?  */
2608   if (!h->needs_plt
2609       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2610       && (h->def_regular
2611           || !h->def_dynamic
2612           || (!h->ref_regular
2613               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2614     {
2615       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2616       return TRUE;
2617     }
2618
2619   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2620      can happen via a recursive call.  */
2621   if (h->dynamic_adjusted)
2622     return TRUE;
2623
2624   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2625      after checking the above conditions, because we may look at a
2626      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2627      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2628   h->dynamic_adjusted = 1;
2629
2630   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2631      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2632      then get a good value for the real definition.  We handle the
2633      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2634
2635      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2636      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2637      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2638      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2639      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2640      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2641      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2642      library model.
2643
2644      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2645      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2646      tzset call changes _timezone.  If you write
2647        extern int timezone;
2648        int _timezone = 5;
2649        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2650      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2651      the same number will print both times.  However, if the processor
2652      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2653      into your process image, and, since you define _timezone
2654      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2655      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2656      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2657
2658   if (h->u.weakdef != NULL)
2659     {
2660       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2661          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2662          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2663          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2664       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2665
2666       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2667         return FALSE;
2668     }
2669
2670   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2671      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2672      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2673      This case can arise when a shared object is built with assembly
2674      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2675   if (h->size == 0
2676       && h->type == STT_NOTYPE
2677       && !h->needs_plt)
2678     (*_bfd_error_handler)
2679       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2680        h->root.root.string);
2681
2682   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2683   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2684
2685   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2686     {
2687       eif->failed = TRUE;
2688       return FALSE;
2689     }
2690
2691   return TRUE;
2692 }
2693
2694 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2695    DYNBSS.  */
2696
2697 bfd_boolean
2698 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2699                               asection *dynbss)
2700 {
2701   unsigned int power_of_two;
2702   bfd_vma mask;
2703   asection *sec = h->root.u.def.section;
2704
2705   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2706      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2707      know the symbol alignment requirement, we start with the
2708      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2709      for the minimum alignment.  */
2710   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2711   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2712   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2713     {
2714        mask >>= 1;
2715        --power_of_two;
2716     }
2717
2718   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2719                                                 dynbss))
2720     {
2721       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2722       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2723                                        power_of_two))
2724         return FALSE;
2725     }
2726
2727   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2728   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2729
2730   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2731   h->root.u.def.section = dynbss;
2732   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2733
2734   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2735   dynbss->size += h->size;
2736
2737   return TRUE;
2738 }
2739
2740 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2741    to reflect the object merging within the sections.  */
2742
2743 static bfd_boolean
2744 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2745 {
2746   asection *sec;
2747
2748   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2749     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2750
2751   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2752        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2753       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2754       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2755     {
2756       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2757
2758       h->root.u.def.value =
2759         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2760                                     &h->root.u.def.section,
2761                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2762                                     h->root.u.def.value);
2763     }
2764
2765   return TRUE;
2766 }
2767
2768 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2769    to resolve local to the current module, and true if it should be
2770    considered to bind dynamically.  */
2771
2772 bfd_boolean
2773 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2774                            struct bfd_link_info *info,
2775                            bfd_boolean ignore_protected)
2776 {
2777   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2778   const struct elf_backend_data *bed;
2779   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2780
2781   if (h == NULL)
2782     return FALSE;
2783
2784   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2785          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2786     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2787
2788   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2789   if (h->dynindx == -1)
2790     return FALSE;
2791   if (h->forced_local)
2792     return FALSE;
2793
2794   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2795      visible symbol resolves locally.  */
2796   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2797
2798   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2799     {
2800     case STV_INTERNAL:
2801     case STV_HIDDEN:
2802       return FALSE;
2803
2804     case STV_PROTECTED:
2805       hash_table = elf_hash_table (info);
2806       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2807         return FALSE;
2808
2809       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2810
2811       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2812          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2813          we should be resolving them to the current module.  */
2814       if (!ignore_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2815         binding_stays_local_p = TRUE;
2816       break;
2817
2818     default:
2819       break;
2820     }
2821
2822   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2823   if (!h->def_regular)
2824     return TRUE;
2825
2826   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2827      us that it remains local.  */
2828   return !binding_stays_local_p;
2829 }
2830
2831 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2832    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2833    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2834    undefined symbols and weak symbols.  */
2835
2836 bfd_boolean
2837 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2838                               struct bfd_link_info *info,
2839                               bfd_boolean local_protected)
2840 {
2841   const struct elf_backend_data *bed;
2842   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2843
2844   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2845   if (h == NULL)
2846     return TRUE;
2847
2848   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2849   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2850       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2851     return TRUE;
2852
2853   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2854      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2855   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2856     /* Do nothing.  */;
2857   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2858      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2859   else if (!h->def_regular)
2860     return FALSE;
2861
2862   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2863   if (h->forced_local)
2864     return TRUE;
2865
2866   /* As do non-dynamic symbols.  */
2867   if (h->dynindx == -1)
2868     return TRUE;
2869
2870   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2871      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2872      shared libraries.  */
2873   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2874     return TRUE;
2875
2876   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2877      with default visibility might not resolve locally.  */
2878   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2879     return FALSE;
2880
2881   hash_table = elf_hash_table (info);
2882   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2883     return TRUE;
2884
2885   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2886
2887   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2888   if (!bed->is_function_type (h->type))
2889     return TRUE;
2890
2891   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2892      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2893      dynamic linker will resolve them locally.  */
2894   return local_protected;
2895 }
2896
2897 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2898    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2899
2900 struct bfd_section *
2901 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2902 {
2903   struct bfd_section *sec, *tls;
2904   unsigned int align = 0;
2905
2906   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2907     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2908       break;
2909   tls = sec;
2910
2911   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2912     if (sec->alignment_power > align)
2913       align = sec->alignment_power;
2914
2915   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2916
2917   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2918      so that the tls segment starts aligned.  */
2919   if (tls != NULL)
2920     tls->alignment_power = align;
2921
2922   return tls;
2923 }
2924
2925 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2926 static bfd_boolean
2927 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2928                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2929 {
2930   const struct elf_backend_data *bed;
2931
2932   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2933   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2934       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2935     return FALSE;
2936
2937   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2938   /* Function symbols do not count.  */
2939   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2940     return FALSE;
2941
2942   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2943   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2944     return FALSE;
2945
2946   /* If the symbol is defined in the common section, then
2947      it is a common definition and so does not count.  */
2948   if (bed->common_definition (sym))
2949     return FALSE;
2950
2951   /* If the symbol is in a target specific section then we
2952      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2953   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2954     /* FIXME - this function is not coded yet:
2955
2956        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2957
2958        Instead for now assume that the definition is not global,
2959        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2960        in the same way that it used to do.  */
2961     return FALSE;
2962
2963   return TRUE;
2964 }
2965
2966 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2967    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2968    the symbol is defined in this element.  */
2969 static bfd_boolean
2970 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2971 {
2972   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2973   bfd_size_type symcount;
2974   bfd_size_type extsymcount;
2975   bfd_size_type extsymoff;
2976   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2977   Elf_Internal_Sym *isym;
2978   Elf_Internal_Sym *isymend;
2979   bfd_boolean result;
2980
2981   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2982   if (abfd == NULL)
2983     return FALSE;
2984
2985   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2986     return FALSE;
2987
2988   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2989      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2990      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2991      (re)include this element.  */
2992   if (abfd->archive_pass)
2993     return FALSE;
2994
2995   /* Select the appropriate symbol table.  */
2996   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2997     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2998   else
2999     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3000
3001   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3002
3003   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3004      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3005   if (elf_bad_symtab (abfd))
3006     {
3007       extsymcount = symcount;
3008       extsymoff = 0;
3009     }
3010   else
3011     {
3012       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3013       extsymoff = hdr->sh_info;
3014     }
3015
3016   if (extsymcount == 0)
3017     return FALSE;
3018
3019   /* Read in the symbol table.  */
3020   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3021                                   NULL, NULL, NULL);
3022   if (isymbuf == NULL)
3023     return FALSE;
3024
3025   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3026   result = FALSE;
3027   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3028     {
3029       const char *name;
3030
3031       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3032                                               isym->st_name);
3033       if (name == NULL)
3034         break;
3035
3036       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3037         {
3038           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3039           break;
3040         }
3041     }
3042
3043   free (isymbuf);
3044
3045   return result;
3046 }
3047 \f
3048 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3049
3050 bfd_boolean
3051 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3052                             bfd_vma tag,
3053                             bfd_vma val)
3054 {
3055   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3056   const struct elf_backend_data *bed;
3057   asection *s;
3058   bfd_size_type newsize;
3059   bfd_byte *newcontents;
3060   Elf_Internal_Dyn dyn;
3061
3062   hash_table = elf_hash_table (info);
3063   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3064     return FALSE;
3065
3066   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3067   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3068   BFD_ASSERT (s != NULL);
3069
3070   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3071   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3072   if (newcontents == NULL)
3073     return FALSE;
3074
3075   dyn.d_tag = tag;
3076   dyn.d_un.d_val = val;
3077   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3078
3079   s->size = newsize;
3080   s->contents = newcontents;
3081
3082   return TRUE;
3083 }
3084
3085 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3086    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3087    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3088
3089 static int
3090 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3091                        struct bfd_link_info *info,
3092                        const char *soname,
3093                        bfd_boolean do_it)
3094 {
3095   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3096   bfd_size_type oldsize;
3097   bfd_size_type strindex;
3098
3099   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3100     return -1;
3101
3102   hash_table = elf_hash_table (info);
3103   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3104   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3105   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3106     return -1;
3107
3108   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3109     {
3110       asection *sdyn;
3111       const struct elf_backend_data *bed;
3112       bfd_byte *extdyn;
3113
3114       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3115       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3116       if (sdyn != NULL)
3117         for (extdyn = sdyn->contents;
3118              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3119              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3120           {
3121             Elf_Internal_Dyn dyn;
3122
3123             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3124             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3125                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3126               {
3127                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3128                 return 1;
3129               }
3130           }
3131     }
3132
3133   if (do_it)
3134     {
3135       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3136         return -1;
3137
3138       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3139         return -1;
3140     }
3141   else
3142     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3143     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3144
3145   return 0;
3146 }
3147
3148 static bfd_boolean
3149 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3150 {
3151   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3152     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3153       return TRUE;
3154
3155   return FALSE;
3156 }
3157
3158 /* Sort symbol by value and section.  */
3159 static int
3160 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3161 {
3162   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3163   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3164   bfd_signed_vma vdiff;
3165
3166   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3167   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3168   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3169   if (vdiff != 0)
3170     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3171   else
3172     {
3173       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3174       if (sdiff != 0)
3175         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3176     }
3177   return 0;
3178 }
3179
3180 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3181    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3182
3183 static bfd_boolean
3184 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3185 {
3186   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3187
3188   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3189     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3190
3191   if (h->dynindx != -1)
3192     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3193   return TRUE;
3194 }
3195
3196 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3197    them.  */
3198
3199 static bfd_boolean
3200 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3201 {
3202   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3203   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3204   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3205   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3206   asection *sdyn;
3207   bfd_size_type size;
3208   const struct elf_backend_data *bed;
3209   bfd_byte *extdyn;
3210
3211   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3212   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3213
3214   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3215   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3216   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3217
3218   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3219   for (extdyn = sdyn->contents;
3220        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3221        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3222     {
3223       Elf_Internal_Dyn dyn;
3224
3225       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3226       switch (dyn.d_tag)
3227         {
3228         case DT_STRSZ:
3229           dyn.d_un.d_val = size;
3230           break;
3231         case DT_NEEDED:
3232         case DT_SONAME:
3233         case DT_RPATH:
3234         case DT_RUNPATH:
3235         case DT_FILTER:
3236         case DT_AUXILIARY:
3237         case DT_AUDIT:
3238         case DT_DEPAUDIT:
3239           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3240           break;
3241         default:
3242           continue;
3243         }
3244       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3245     }
3246
3247   /* Now update local dynamic symbols.  */
3248   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3249     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3250                                                   entry->isym.st_name);
3251
3252   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3253   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3254
3255   /* Adjust version definitions.  */
3256   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3257     {
3258       asection *s;
3259       bfd_byte *p;
3260       bfd_size_type i;
3261       Elf_Internal_Verdef def;
3262       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3263
3264       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3265       p = s->contents;
3266       do
3267         {
3268           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3269                                    &def);
3270           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3271           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3272             continue;
3273           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3274             {
3275               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3276                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3277               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3278                                                         defaux.vda_name);
3279               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3280                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3281               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3282             }
3283         }
3284       while (def.vd_next);
3285     }
3286
3287   /* Adjust version references.  */
3288   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3289     {
3290       asection *s;
3291       bfd_byte *p;
3292       bfd_size_type i;
3293       Elf_Internal_Verneed need;
3294       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3295
3296       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3297       p = s->contents;
3298       do
3299         {
3300           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3301                                     &need);
3302           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3303           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3304                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3305           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3306           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3307             {
3308               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3309                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3310               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3311                                                          needaux.vna_name);
3312               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3313                                          &needaux,
3314                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3315               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3316             }
3317         }
3318       while (need.vn_next);
3319     }
3320
3321   return TRUE;
3322 }
3323 \f
3324 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3325    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3326    the same target.  */
3327
3328 bfd_boolean
3329 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3330                                     const bfd_target *output)
3331 {
3332   return input == output;
3333 }
3334
3335 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3336    This version is used when different targets for the same architecture
3337    are virtually identical.  */
3338
3339 bfd_boolean
3340 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3341                             const bfd_target *output)
3342 {
3343   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3344
3345   if (input == output)
3346     return TRUE;
3347
3348   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3349   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3350
3351   if (ibed->arch != obed->arch)
3352     return FALSE;
3353
3354   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3355   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3356 }
3357
3358 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3359
3360 static bfd_boolean
3361 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3362 {
3363   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3364   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3365   bfd_size_type symcount;
3366   bfd_size_type extsymcount;
3367   bfd_size_type extsymoff;
3368   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3369   bfd_boolean dynamic;
3370   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3371   Elf_External_Versym *ever;
3372   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3373   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3374   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3375   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3376   Elf_Internal_Sym *isym;
3377   Elf_Internal_Sym *isymend;
3378   const struct elf_backend_data *bed;
3379   bfd_boolean add_needed;
3380   struct elf_link_hash_table *htab;
3381   bfd_size_type amt;
3382   void *alloc_mark = NULL;
3383   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3384   unsigned int old_size = 0;
3385   unsigned int old_count = 0;
3386   void *old_tab = NULL;
3387   void *old_hash;
3388   void *old_ent;
3389   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3390   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3391   long old_dynsymcount = 0;
3392   size_t tabsize = 0;
3393   size_t hashsize = 0;
3394
3395   htab = elf_hash_table (info);
3396   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3397
3398   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3399     dynamic = FALSE;
3400   else
3401     {
3402       dynamic = TRUE;
3403
3404       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3405          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3406          the format of the output file.  */
3407       if (info->relocatable
3408           || !is_elf_hash_table (htab)
3409           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3410         {
3411           if (info->relocatable)
3412             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3413           else
3414             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3415           goto error_return;
3416         }
3417     }
3418
3419   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3420   if (info->warn_alternate_em
3421       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3422       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3423            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3424           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3425               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3426     info->callbacks->einfo
3427       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3428        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3429
3430   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3431      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3432      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3433      warnings when they are included in an output file.  */
3434   if (info->executable)
3435     {
3436       asection *s;
3437
3438       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3439         {
3440           const char *name;
3441
3442           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3443           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3444             {
3445               char *msg;
3446               bfd_size_type sz;
3447
3448               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3449
3450               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3451                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3452                  been defined, then we will not be using the entry
3453                  from this shared object, so we don't need to warn.
3454                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3455                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3456                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3457                  to emit, and then handle them all at the end of the
3458                  link.  */
3459               if (dynamic)
3460                 {
3461                   struct elf_link_hash_entry *h;
3462
3463                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3464
3465                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3466                   if (h != NULL
3467                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3468                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3469                     {
3470                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3471                          the section size so that the warning does not
3472                          get copied into the output file.  */
3473                       s->size = 0;
3474                       continue;
3475                     }
3476                 }
3477
3478               sz = s->size;
3479               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3480               if (msg == NULL)
3481                 goto error_return;
3482
3483               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3484                 goto error_return;
3485
3486               msg[sz] = '\0';
3487
3488               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3489                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3490                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3491                 goto error_return;
3492
3493               if (! info->relocatable)
3494                 {
3495                   /* Clobber the section size so that the warning does
3496                      not get copied into the output file.  */
3497                   s->size = 0;
3498
3499                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3500                      the warning section don't get copied to the output.  */
3501                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3502                 }
3503             }
3504         }
3505     }
3506
3507   add_needed = TRUE;
3508   if (! dynamic)
3509     {
3510       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3511          sections immediately.  We need to attach them to something,
3512          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3513          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3514          format as the output, we can't make a shared library.  */
3515       if (info->shared
3516           && is_elf_hash_table (htab)
3517           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3518           && !htab->dynamic_sections_created)
3519         {
3520           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3521             goto error_return;
3522         }
3523     }
3524   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3525     goto error_return;
3526   else
3527     {
3528       asection *s;
3529       const char *soname = NULL;
3530       char *audit = NULL;
3531       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3532       int ret;
3533
3534       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3535          ld shouldn't allow it.  */
3536       if ((s = abfd->sections) != NULL
3537           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3538         abort ();
3539
3540       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3541          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3542          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3543          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3544          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3545          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3546          all.  */
3547       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3548                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3549                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3550
3551       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3552       if (s != NULL)
3553         {
3554           bfd_byte *dynbuf;
3555           bfd_byte *extdyn;
3556           unsigned int elfsec;
3557           unsigned long shlink;
3558
3559           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3560             {
3561 error_free_dyn:
3562               free (dynbuf);
3563               goto error_return;
3564             }
3565
3566           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3567           if (elfsec == SHN_BAD)
3568             goto error_free_dyn;
3569           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3570
3571           for (extdyn = dynbuf;
3572                extdyn < dynbuf + s->size;
3573                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3574             {
3575               Elf_Internal_Dyn dyn;
3576
3577               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3578               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3579                 {
3580                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3581                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3582                   if (soname == NULL)
3583                     goto error_free_dyn;
3584                 }
3585               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3586                 {
3587                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3588                   char *fnm, *anm;
3589                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3590
3591                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3592                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3593                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3594                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3595                     goto error_free_dyn;
3596                   amt = strlen (fnm) + 1;
3597                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3598                   if (anm == NULL)
3599                     goto error_free_dyn;
3600                   memcpy (anm, fnm, amt);
3601                   n->name = anm;
3602                   n->by = abfd;
3603                   n->next = NULL;
3604                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3605                     ;
3606                   *pn = n;
3607                 }
3608               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3609                 {
3610                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3611                   char *fnm, *anm;
3612                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3613
3614                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3615                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3616                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3617                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3618                     goto error_free_dyn;
3619                   amt = strlen (fnm) + 1;
3620                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3621                   if (anm == NULL)
3622                     goto error_free_dyn;
3623                   memcpy (anm, fnm, amt);
3624                   n->name = anm;
3625                   n->by = abfd;
3626                   n->next = NULL;
3627                   for (pn = & runpath;
3628                        *pn != NULL;
3629                        pn = &(*pn)->next)
3630                     ;
3631                   *pn = n;
3632                 }
3633               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3634               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3635                 {
3636                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3637                   char *fnm, *anm;
3638                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3639
3640                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3641                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3642                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3643                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3644                     goto error_free_dyn;
3645                   amt = strlen (fnm) + 1;
3646                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3647                   if (anm == NULL)
3648                     goto error_free_dyn;
3649                   memcpy (anm, fnm, amt);
3650                   n->name = anm;
3651                   n->by = abfd;
3652                   n->next = NULL;
3653                   for (pn = & rpath;
3654                        *pn != NULL;
3655                        pn = &(*pn)->next)
3656                     ;
3657                   *pn = n;
3658                 }
3659               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3660                 {
3661                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3662                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3663                 }
3664             }
3665
3666           free (dynbuf);
3667         }
3668
3669       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3670          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3671       if (runpath)
3672         rpath = runpath;
3673
3674       if (rpath)
3675         {
3676           struct bfd_link_needed_list **pn;
3677           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3678             ;
3679           *pn = rpath;
3680         }
3681
3682       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3683          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3684          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3685          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3686          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3687          still implies that the section takes up space in the output
3688          file.  */
3689       bfd_section_list_clear (abfd);
3690
3691       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3692          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3693          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3694          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3695          name.  */
3696       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3697         {
3698           soname = elf_dt_name (abfd);
3699           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3700             soname = bfd_get_filename (abfd);
3701         }
3702
3703       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3704          will need to know it.  */
3705       elf_dt_name (abfd) = soname;
3706
3707       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3708       if (ret < 0)
3709         goto error_return;
3710
3711       /* If we have already included this dynamic object in the
3712          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3713          particular dynamic object more than once.  */
3714       if (ret > 0)
3715         return TRUE;
3716
3717       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3718       elf_dt_audit (abfd) = audit; 
3719     }
3720
3721   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3722      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3723      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3724      look at .symtab for a dynamic object.  */
3725
3726   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3727     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3728   else
3729     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3730
3731   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3732
3733   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3734      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3735      this point.  */
3736   if (elf_bad_symtab (abfd))
3737     {
3738       extsymcount = symcount;
3739       extsymoff = 0;
3740     }
3741   else
3742     {
3743       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3744       extsymoff = hdr->sh_info;
3745     }
3746
3747   sym_hash = NULL;
3748   if (extsymcount != 0)
3749     {
3750       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3751                                       NULL, NULL, NULL);
3752       if (isymbuf == NULL)
3753         goto error_return;
3754
3755       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3756          symbol.  */
3757       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3758       sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
3759       if (sym_hash == NULL)
3760         goto error_free_sym;
3761       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3762     }
3763
3764   if (dynamic)
3765     {
3766       /* Read in any version definitions.  */
3767       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3768                                           info->default_imported_symver))
3769         goto error_free_sym;
3770
3771       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3772          to internal format.  */
3773       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3774         {
3775           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3776
3777           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3778           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3779           if (extversym == NULL)
3780             goto error_free_sym;
3781           amt = versymhdr->sh_size;
3782           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3783               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3784             goto error_free_vers;
3785         }
3786     }
3787
3788   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3789      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3790      to be unneeded, restore the state.  */
3791   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3792     {
3793       unsigned int i;
3794       size_t entsize;
3795
3796       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3797         {
3798           struct bfd_hash_entry *p;
3799           struct elf_link_hash_entry *h;
3800
3801           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3802             {
3803               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3804               entsize += htab->root.table.entsize;
3805               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3806                 entsize += htab->root.table.entsize;
3807             }
3808         }
3809
3810       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3811       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3812       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3813       if (old_tab == NULL)
3814         goto error_free_vers;
3815
3816       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3817          symbols added can later be reclaimed.  */
3818       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3819       if (alloc_mark == NULL)
3820         goto error_free_vers;
3821
3822       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3823          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3824       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3825                                        notice_as_needed))
3826         goto error_free_vers;
3827
3828       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3829          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3830       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3831       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3832       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3833       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3834       old_undefs = htab->root.undefs;
3835       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3836       old_table = htab->root.table.table;
3837       old_size = htab->root.table.size;
3838       old_count = htab->root.table.count;
3839       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3840
3841       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3842         {
3843           struct bfd_hash_entry *p;
3844           struct elf_link_hash_entry *h;
3845
3846           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3847             {
3848               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3849               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3850               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3851               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3852                 {
3853                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3854                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3855                 }
3856             }
3857         }
3858     }
3859
3860   weaks = NULL;
3861   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3862   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3863        isym < isymend;
3864        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3865     {
3866       int bind;
3867       bfd_vma value;
3868       asection *sec, *new_sec;
3869       flagword flags;
3870       const char *name;
3871       struct elf_link_hash_entry *h;
3872       bfd_boolean definition;
3873       bfd_boolean size_change_ok;
3874       bfd_boolean type_change_ok;
3875       bfd_boolean new_weakdef;
3876       bfd_boolean override;
3877       bfd_boolean common;
3878       unsigned int old_alignment;
3879       bfd *old_bfd;
3880
3881       override = FALSE;
3882
3883       flags = BSF_NO_FLAGS;
3884       sec = NULL;
3885       value = isym->st_value;
3886       *sym_hash = NULL;
3887       common = bed->common_definition (isym);
3888
3889       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3890       switch (bind)
3891         {
3892         case STB_LOCAL:
3893           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3894              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3895              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3896              screws this up.  */
3897           continue;
3898
3899         case STB_GLOBAL:
3900           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3901             flags = BSF_GLOBAL;
3902           break;
3903
3904         case STB_WEAK:
3905           flags = BSF_WEAK;
3906           break;
3907
3908         case STB_GNU_UNIQUE:
3909           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3910           break;
3911
3912         default:
3913           /* Leave it up to the processor backend.  */
3914           break;
3915         }
3916
3917       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3918         sec = bfd_und_section_ptr;
3919       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3920         sec = bfd_abs_section_ptr;
3921       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3922         {
3923           sec = bfd_com_section_ptr;
3924           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3925              calls the value we call the alignment.  */
3926           value = isym->st_size;
3927         }
3928       else
3929         {
3930           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3931           if (sec == NULL)
3932             sec = bfd_abs_section_ptr;
3933           else if (sec->kept_section)
3934             {
3935               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3936                  its visibility.  */
3937               sec = bfd_und_section_ptr;
3938               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3939             }
3940           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3941             value -= sec->vma;
3942         }
3943
3944       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3945                                               isym->st_name);
3946       if (name == NULL)
3947         goto error_free_vers;
3948
3949       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3950           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3951           && !info->relocatable)
3952         {
3953           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3954
3955           if (tcomm == NULL)
3956             {
3957               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3958                                                    (SEC_ALLOC
3959                                                     | SEC_IS_COMMON
3960                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3961                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3962               if (tcomm == NULL)
3963                 goto error_free_vers;
3964             }
3965           sec = tcomm;
3966         }
3967       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3968         {
3969           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3970                                              &sec, &value))
3971             goto error_free_vers;
3972
3973           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3974              should be skipped for some reason.  */
3975           if (name == NULL)
3976             continue;
3977         }
3978
3979       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3980       if (sec == NULL)
3981         {
3982           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3983           goto error_free_vers;
3984         }
3985
3986       if (bfd_is_und_section (sec)
3987           || bfd_is_com_section (sec))
3988         definition = FALSE;
3989       else
3990         definition = TRUE;
3991
3992       size_change_ok = FALSE;
3993       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3994       old_alignment = 0;
3995       old_bfd = NULL;
3996       new_sec = sec;
3997
3998       if (is_elf_hash_table (htab))
3999         {
4000           Elf_Internal_Versym iver;
4001           unsigned int vernum = 0;
4002           bfd_boolean skip;
4003
4004           if (ever == NULL)
4005             {
4006               if (info->default_imported_symver)
4007                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4008                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4009               else
4010                 iver.vs_vers = 0;
4011             }
4012           else
4013             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4014
4015           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4016
4017           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4018              1, we append the version name to the symbol name.
4019              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4020              if it is not a function, because it might be the version
4021              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4022           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4023               || (vernum > 1
4024                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4025                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4026             {
4027               const char *verstr;
4028               size_t namelen, verlen, newlen;
4029               char *newname, *p;
4030
4031               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4032                 {
4033                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4034                     verstr = NULL;
4035                   else if (vernum > 1)
4036                     verstr =
4037                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4038                   else
4039                     verstr = "";
4040
4041                   if (verstr == NULL)
4042                     {
4043                       (*_bfd_error_handler)
4044                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4045                          abfd, name, vernum,
4046                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4047                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4048                       goto error_free_vers;
4049                     }
4050                 }
4051               else
4052                 {
4053                   /* We cannot simply test for the number of
4054                      entries in the VERNEED section since the
4055                      numbers for the needed versions do not start
4056                      at 0.  */
4057                   Elf_Internal_Verneed *t;
4058
4059                   verstr = NULL;
4060                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4061                        t != NULL;
4062                        t = t->vn_nextref)
4063                     {
4064                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4065
4066                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4067                         {
4068                           if (a->vna_other == vernum)
4069                             {
4070                               verstr = a->vna_nodename;
4071                               break;
4072                             }
4073                         }
4074                       if (a != NULL)
4075                         break;
4076                     }
4077                   if (verstr == NULL)
4078                     {
4079                       (*_bfd_error_handler)
4080                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4081                          abfd, name, vernum);
4082                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4083                       goto error_free_vers;
4084                     }
4085                 }
4086
4087               namelen = strlen (name);
4088               verlen = strlen (verstr);
4089               newlen = namelen + verlen + 2;
4090               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4091                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4092                 ++newlen;
4093
4094               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4095               if (newname == NULL)
4096                 goto error_free_vers;
4097               memcpy (newname, name, namelen);
4098               p = newname + namelen;
4099               *p++ = ELF_VER_CHR;
4100               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4101                  we add another @ to the name.  This indicates the
4102                  default version of the symbol.  */
4103               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4104                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4105                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4106               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4107
4108               name = newname;
4109             }
4110
4111           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4112                                       &value, &old_alignment,
4113                                       sym_hash, &skip, &override,
4114                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4115             goto error_free_vers;
4116
4117           if (skip)
4118             continue;
4119
4120           if (override)
4121             definition = FALSE;
4122
4123           h = *sym_hash;
4124           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4125                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4126             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4127
4128           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4129              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4130              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4131              will set a default for the alignment which we want to
4132              override. We also remember the old bfd where the existing
4133              definition comes from.  */
4134           switch (h->root.type)
4135             {
4136             default:
4137               break;
4138
4139             case bfd_link_hash_defined:
4140             case bfd_link_hash_defweak:
4141               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4142               break;
4143
4144             case bfd_link_hash_common:
4145               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4146               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4147               break;
4148             }
4149
4150           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4151               && ! override
4152               && vernum > 1
4153               && definition)
4154             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4155         }
4156
4157       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4158              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4159               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4160         goto error_free_vers;
4161
4162       h = *sym_hash;
4163       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4164              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4165         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4166
4167       *sym_hash = h;
4168       h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4169
4170       new_weakdef = FALSE;
4171       if (dynamic
4172           && definition
4173           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4174           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4175           && is_elf_hash_table (htab)
4176           && h->u.weakdef == NULL)
4177         {
4178           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4179              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4180              function we will set the weakdef field to the correct
4181              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4182              objects on this list, because that happens to be the only
4183              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4184              weak symbol, and the information is time consuming to
4185              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4186              then this symbol was already defined by some previous
4187              dynamic object, and we will be using that previous
4188              definition anyhow.  */
4189
4190           h->u.weakdef = weaks;
4191           weaks = h;
4192           new_weakdef = TRUE;
4193         }
4194
4195       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4196       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4197           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4198         {
4199           unsigned int align;
4200
4201           if (common)
4202             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4203           else
4204             {
4205               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4206                  We need to get the alignment from the section.  */
4207               align = new_sec->alignment_power;
4208             }
4209           if (align > old_alignment
4210               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4211                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4212               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4213             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4214           else
4215             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4216         }
4217
4218       if (is_elf_hash_table (htab))
4219         {
4220           bfd_boolean dynsym;
4221
4222           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4223              can change when a common symbol is overridden by a normal
4224              definition or a common symbol is ignored due to the old
4225              normal definition. We need to make sure the maximum
4226              alignment is maintained.  */
4227           if ((old_alignment || common)
4228               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4229             {
4230               unsigned int common_align;
4231               unsigned int normal_align;
4232               unsigned int symbol_align;
4233               bfd *normal_bfd;
4234               bfd *common_bfd;
4235
4236               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4237               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4238                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4239                 {
4240                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4241                   if (normal_align > symbol_align)
4242                     normal_align = symbol_align;
4243                 }
4244               else
4245                 normal_align = symbol_align;
4246
4247               if (old_alignment)
4248                 {
4249                   common_align = old_alignment;
4250                   common_bfd = old_bfd;
4251                   normal_bfd = abfd;
4252                 }
4253               else
4254                 {
4255                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4256                   common_bfd = abfd;
4257                   normal_bfd = old_bfd;
4258                 }
4259
4260               if (normal_align < common_align)
4261                 {
4262                   /* PR binutils/2735 */
4263                   if (normal_bfd == NULL)
4264                     (*_bfd_error_handler)
4265                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4266                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4267                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4268                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4269                   else
4270                     (*_bfd_error_handler)
4271                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4272                          " is smaller than %u in %B"),
4273                        normal_bfd, common_bfd,
4274                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4275                 }
4276             }
4277
4278           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4279           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4280               && (definition || h->size == 0))
4281             {
4282               if (h->size != 0
4283                   && h->size != isym->st_size
4284                   && ! size_change_ok)
4285                 (*_bfd_error_handler)
4286                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4287                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4288                    old_bfd, abfd,
4289                    name, (unsigned long) h->size,
4290                    (unsigned long) isym->st_size);
4291
4292               h->size = isym->st_size;
4293             }
4294
4295           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4296              to be the size of the common symbol.  The code just above
4297              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4298              don't warn about a size change here, because that is
4299              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4300              function types.  */
4301           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4302             h->size = h->root.u.c.size;
4303
4304           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4305               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4306             {
4307               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4308
4309               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4310                  symbol.  */
4311               if (type == STT_GNU_IFUNC
4312                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4313                 type = STT_FUNC;
4314
4315               if (h->type != type)
4316                 {
4317                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4318                     (*_bfd_error_handler)
4319                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4320                          " from %d to %d in %B"),
4321                        abfd, name, h->type, type);
4322
4323                   h->type = type;
4324                 }
4325             }
4326
4327           /* Merge st_other field.  */
4328           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4329
4330           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4331              reference or definition we just found.  Keep a count of
4332              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4333              is one which is referenced or defined by both a regular
4334              object and a shared object.  */
4335           dynsym = FALSE;
4336           if (! dynamic)
4337             {
4338               if (! definition)
4339                 {
4340                   h->ref_regular = 1;
4341                   if (bind != STB_WEAK)
4342                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4343                 }
4344               else
4345                 {
4346                   h->def_regular = 1;
4347                   if (h->def_dynamic)
4348                     {
4349                       h->def_dynamic = 0;
4350                       h->ref_dynamic = 1;
4351                       h->dynamic_def = 1;
4352                     }
4353                 }
4354               if (! info->executable
4355                   || h->def_dynamic
4356                   || h->ref_dynamic)
4357                 dynsym = TRUE;
4358             }
4359           else
4360             {
4361               if (! definition)
4362                 h->ref_dynamic = 1;
4363               else
4364                 h->def_dynamic = 1;
4365               if (h->def_regular
4366                   || h->ref_regular
4367                   || (h->u.weakdef != NULL
4368                       && ! new_weakdef
4369                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4370                 dynsym = TRUE;
4371             }
4372
4373           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4374             {
4375               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4376               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4377               dynsym = FALSE;
4378             }
4379
4380           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4381              the default name.  */
4382           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4383             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4384                                               &sec, &value, &dynsym,
4385                                               override))
4386               goto error_free_vers;
4387
4388           if (definition && !dynamic)
4389             {
4390               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4391               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4392                 {
4393                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4394                      aliases can be checked.  */
4395                   if (!nondeflt_vers)
4396                     {
4397                       amt = ((isymend - isym + 1)
4398                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4399                       nondeflt_vers =
4400                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4401                       if (!nondeflt_vers)
4402                         goto error_free_vers;
4403                     }
4404                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4405                 }
4406             }
4407
4408           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4409             {
4410               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4411                 goto error_free_vers;
4412               if (h->u.weakdef != NULL
4413                   && ! new_weakdef
4414                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4415                 {
4416                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4417                     goto error_free_vers;
4418                 }
4419             }
4420           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4421             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4422                visibility says it should not be visible, turn it into
4423                a local symbol.  */
4424             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4425               {
4426               case STV_INTERNAL:
4427               case STV_HIDDEN:
4428                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4429                 dynsym = FALSE;
4430                 break;
4431               }
4432
4433           if (!add_needed
4434               && definition
4435               && ((dynsym
4436                    && h->ref_regular)
4437                   || (h->ref_dynamic
4438                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4439                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4440             {
4441               int ret;
4442               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4443
4444               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4445                  other library is referenced by a regular object.
4446                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4447                  --no-add-needed is used.  */
4448               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4449                 {
4450                   (*_bfd_error_handler)
4451                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
4452                      abfd, name);
4453                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4454                   goto error_free_vers;
4455                 }
4456
4457               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4458                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4459
4460               add_needed = TRUE;
4461               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4462               if (ret < 0)
4463                 goto error_free_vers;
4464
4465               BFD_ASSERT (ret == 0);
4466             }
4467         }
4468     }
4469
4470   if (extversym != NULL)
4471     {
4472       free (extversym);
4473       extversym = NULL;
4474     }
4475
4476   if (isymbuf != NULL)
4477     {
4478       free (isymbuf);
4479       isymbuf = NULL;
4480     }
4481
4482   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4483     {
4484       unsigned int i;
4485
4486       /* Restore the symbol table.  */
4487       if (bed->as_needed_cleanup)
4488         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4489       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4490       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4491       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4492       htab->root.table.table = old_table;
4493       htab->root.table.size = old_size;
4494       htab->root.table.count = old_count;
4495       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4496       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4497       htab->root.undefs = old_undefs;
4498       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4499       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4500         {
4501           struct bfd_hash_entry *p;
4502           struct elf_link_hash_entry *h;
4503
4504           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4505             {
4506               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4507               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4508                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4509               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4510                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4511
4512               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4513               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4514               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4515               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4516                 {
4517                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4518                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4519                 }
4520             }
4521         }
4522
4523       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4524          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4525       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4526                                        notice_not_needed))
4527         goto error_free_vers;
4528
4529       free (old_tab);
4530       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4531                            alloc_mark);
4532       if (nondeflt_vers != NULL)
4533         free (nondeflt_vers);
4534       return TRUE;
4535     }
4536
4537   if (old_tab != NULL)
4538     {
4539       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4540                                        notice_needed))
4541         goto error_free_vers;
4542       free (old_tab);
4543       old_tab = NULL;
4544     }
4545
4546   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4547      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4548   if (nondeflt_vers != NULL)
4549     {
4550       bfd_size_type cnt, symidx;
4551
4552       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4553         {
4554           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4555           char *shortname, *p;
4556
4557           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4558           if (p == NULL
4559               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4560                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4561             continue;
4562
4563           amt = p - h->root.root.string;
4564           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4565           if (!shortname)
4566             goto error_free_vers;
4567           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4568           shortname[amt] = '\0';
4569
4570           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4571                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4572                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4573           if (hi != NULL
4574               && hi->root.type == h->root.type
4575               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4576               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4577             {
4578               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4579               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4580               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4581               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4582               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4583               if (sym_hash)
4584                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4585                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4586                     {
4587                       sym_hash[symidx] = h;
4588                       break;
4589                     }
4590             }
4591           free (shortname);
4592         }
4593       free (nondeflt_vers);
4594       nondeflt_vers = NULL;
4595     }
4596
4597   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4598      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4599      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4600      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4601      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4602      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4603      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4604      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4605      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4606      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4607      assembler code, handling it correctly would be very time
4608      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4609      either.  */
4610   if (weaks != NULL)
4611     {
4612       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4613       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4614       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4615       struct elf_link_hash_entry *h;
4616       size_t sym_count;
4617
4618       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4619          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4620          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4621       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4622       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4623       if (sorted_sym_hash == NULL)
4624         goto error_return;
4625       sym_hash = sorted_sym_hash;
4626       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4627       hppend = hpp + extsymcount;
4628       sym_count = 0;
4629       for (; hpp < hppend; hpp++)
4630         {
4631           h = *hpp;
4632           if (h != NULL
4633               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4634               && !bed->is_function_type (h->type))
4635             {
4636               *sym_hash = h;
4637               sym_hash++;
4638               sym_count++;
4639             }
4640         }
4641
4642       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4643              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4644              elf_sort_symbol);
4645
4646       while (weaks != NULL)
4647         {
4648           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4649           asection *slook;
4650           bfd_vma vlook;
4651           long ilook;
4652           size_t i, j, idx;
4653
4654           hlook = weaks;
4655           weaks = hlook->u.weakdef;
4656           hlook->u.weakdef = NULL;
4657
4658           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4659                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4660                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4661                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4662           slook = hlook->root.u.def.section;
4663           vlook = hlook->root.u.def.value;
4664
4665           ilook = -1;
4666           i = 0;
4667           j = sym_count;
4668           while (i < j)
4669             {
4670               bfd_signed_vma vdiff;
4671               idx = (i + j) / 2;
4672               h = sorted_sym_hash [idx];
4673               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4674               if (vdiff < 0)
4675                 j = idx;
4676               else if (vdiff > 0)
4677                 i = idx + 1;
4678               else
4679                 {
4680                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4681                   if (sdiff < 0)
4682                     j = idx;
4683                   else if (sdiff > 0)
4684                     i = idx + 1;
4685                   else
4686                     {
4687                       ilook = idx;
4688                       break;
4689                     }
4690                 }
4691             }
4692
4693           /* We didn't find a value/section match.  */
4694           if (ilook == -1)
4695             continue;
4696
4697           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4698             {
4699               h = sorted_sym_hash [i];
4700
4701               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4702               if (h->root.u.def.value != vlook
4703                   || h->root.u.def.section != slook)
4704                 break;
4705               else if (h != hlook)
4706                 {
4707                   hlook->u.weakdef = h;
4708
4709                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4710                      symbols, make sure the real definition is put
4711                      there as well.  */
4712                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4713                     {
4714                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4715                         {
4716                         err_free_sym_hash:
4717                           free (sorted_sym_hash);
4718                           goto error_return;
4719                         }
4720                     }
4721
4722                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4723                      symbols, make sure the weak definition is put
4724                      there as well.  If we don't do this, then the
4725                      dynamic loader might not merge the entries for the
4726                      real definition and the weak definition.  */
4727                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4728                     {
4729                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4730                         goto err_free_sym_hash;
4731                     }
4732                   break;
4733                 }
4734             }
4735         }
4736
4737       free (sorted_sym_hash);
4738     }
4739
4740   if (bed->check_directives
4741       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4742     return FALSE;
4743
4744   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4745      not a shared library, then let the backend look through the
4746      relocs.
4747
4748      This is required to build global offset table entries and to
4749      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4750      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4751      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4752      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4753      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4754      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4755      which causes the linker to require additional runtime memory or
4756      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4757      This would be a good case for using mmap.
4758
4759      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4760      different format.  It probably can't be done.  */
4761   if (! dynamic
4762       && is_elf_hash_table (htab)
4763       && bed->check_relocs != NULL
4764       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4765     {
4766       asection *o;
4767
4768       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4769         {
4770           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4771           bfd_boolean ok;
4772
4773           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4774               || o->reloc_count == 0
4775               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4776                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4777               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4778             continue;
4779
4780           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4781                                                        info->keep_memory);
4782           if (internal_relocs == NULL)
4783             goto error_return;
4784
4785           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4786
4787           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4788             free (internal_relocs);
4789
4790           if (! ok)
4791             goto error_return;
4792         }
4793     }
4794
4795   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4796      of the .stab/.stabstr sections.  */
4797   if (! dynamic
4798       && ! info->traditional_format
4799       && is_elf_hash_table (htab)
4800       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4801     {
4802       asection *stabstr;
4803
4804       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4805       if (stabstr != NULL)
4806         {
4807           bfd_size_type string_offset = 0;
4808           asection *stab;
4809
4810           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4811             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4812                 && (!stab->name[5] ||
4813                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4814                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4815                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4816               {
4817                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4818
4819                 secdata = elf_section_data (stab);
4820                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4821                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4822                                                &string_offset))
4823                   goto error_return;
4824                 if (secdata->sec_info)
4825                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4826             }
4827         }
4828     }
4829
4830   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4831     {
4832       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4833       struct elf_link_loaded_list *n;
4834
4835       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4836           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4837       if (n == NULL)
4838         goto error_return;
4839       n->abfd = abfd;
4840       n->next = htab->loaded;
4841       htab->loaded = n;
4842     }
4843
4844   return TRUE;
4845
4846  error_free_vers:
4847   if (old_tab != NULL)
4848     free (old_tab);
4849   if (nondeflt_vers != NULL)
4850     free (nondeflt_vers);
4851   if (extversym != NULL)
4852     free (extversym);
4853  error_free_sym:
4854   if (isymbuf != NULL)
4855     free (isymbuf);
4856  error_return:
4857   return FALSE;
4858 }
4859
4860 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4861    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4862
4863 struct elf_link_hash_entry *
4864 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4865                                 struct bfd_link_info *info,
4866                                 const char *name)
4867 {
4868   struct elf_link_hash_entry *h;
4869   char *p, *copy;
4870   size_t len, first;
4871
4872   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4873   if (h != NULL)
4874     return h;
4875
4876   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4877      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4878      The effect is that references to the symbol with and without the
4879      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4880
4881   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4882   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4883     return h;
4884
4885   /* First check with only one `@'.  */
4886   len = strlen (name);
4887   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4888   if (copy == NULL)
4889     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4890
4891   first = p - name + 1;
4892   memcpy (copy, name, first);
4893   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4894
4895   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4896   if (h == NULL)
4897     {
4898       /* We also need to check references to the symbol without the
4899          version.  */
4900       copy[first - 1] = '\0';
4901       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4902                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4903     }
4904
4905   bfd_release (abfd, copy);
4906   return h;
4907 }
4908
4909 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4910    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4911    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4912    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4913    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4914    object files, which also define symbols, some of which are the same
4915    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4916    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4917    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4918    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4919    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4920    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4921    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4922    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4923    precede libc.so.1 in the archive.
4924
4925    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4926    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4927    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4928    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4929    object file.
4930
4931    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4932    table until nothing further is resolved.  */
4933
4934 static bfd_boolean
4935 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4936 {
4937   symindex c;
4938   bfd_boolean *defined = NULL;
4939   bfd_boolean *included = NULL;
4940   carsym *symdefs;
4941   bfd_boolean loop;
4942   bfd_size_type amt;
4943   const struct elf_backend_data *bed;
4944   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4945     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4946
4947   if (! bfd_has_map (abfd))
4948     {
4949       /* An empty archive is a special case.  */
4950       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4951         return TRUE;
4952       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4953       return FALSE;
4954     }
4955
4956   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4957      files we know to be already included.  This is to speed up the
4958      second and subsequent passes.  */
4959   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4960   if (c == 0)
4961     return TRUE;
4962   amt = c;
4963   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4964   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4965   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4966   if (defined == NULL || included == NULL)
4967     goto error_return;
4968
4969   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4970   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4971   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4972
4973   do
4974     {
4975       file_ptr last;
4976       symindex i;
4977       carsym *symdef;
4978       carsym *symdefend;
4979
4980       loop = FALSE;
4981       last = -1;
4982
4983       symdef = symdefs;
4984       symdefend = symdef + c;
4985       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4986         {
4987           struct elf_link_hash_entry *h;
4988           bfd *element;
4989           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4990           symindex mark;
4991
4992           if (defined[i] || included[i])
4993             continue;
4994           if (symdef->file_offset == last)
4995             {
4996               included[i] = TRUE;
4997               continue;
4998             }
4999
5000           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5001           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5002             goto error_return;
5003
5004           if (h == NULL)
5005             continue;
5006
5007           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5008             {
5009               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5010                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5011                  only want to include it however, if this archive element
5012                  contains a definition of the symbol, not just another common
5013                  declaration of it.
5014
5015                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5016                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5017                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5018                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5019                  table and check that to see what kind of symbol definition
5020                  this is.  */
5021               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5022                 continue;
5023             }
5024           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5025             {
5026               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5027                 defined[i] = TRUE;
5028               continue;
5029             }
5030
5031           /* We need to include this archive member.  */
5032           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5033           if (element == NULL)
5034             goto error_return;
5035
5036           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5037             goto error_return;
5038
5039           /* Doublecheck that we have not included this object
5040              already--it should be impossible, but there may be
5041              something wrong with the archive.  */
5042           if (element->archive_pass != 0)
5043             {
5044               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5045               goto error_return;
5046             }
5047           element->archive_pass = 1;
5048
5049           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5050
5051           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
5052                                                          symdef->name))
5053             goto error_return;
5054           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
5055             goto error_return;
5056
5057           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5058              another pass through the archive in order to see whether
5059              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5060              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5061              undefined symbol which is defined later on in this pass
5062              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5063              does make the code less efficient than it could be.  */
5064           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5065             loop = TRUE;
5066
5067           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5068              which we have already seen in this pass.  */
5069           mark = i;
5070           do
5071             {
5072               included[mark] = TRUE;
5073               if (mark == 0)
5074                 break;
5075               --mark;
5076             }
5077           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5078
5079           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5080              on through the loop.  */
5081           last = symdef->file_offset;
5082         }
5083     }
5084   while (loop);
5085
5086   free (defined);
5087   free (included);
5088
5089   return TRUE;
5090
5091  error_return:
5092   if (defined != NULL)
5093     free (defined);
5094   if (included != NULL)
5095     free (included);
5096   return FALSE;
5097 }
5098
5099 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5100    appropriate.  */
5101
5102 bfd_boolean
5103 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5104 {
5105   switch (bfd_get_format (abfd))
5106     {
5107     case bfd_object:
5108       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5109     case bfd_archive:
5110       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5111     default:
5112       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5113       return FALSE;
5114     }
5115 }
5116 \f
5117 struct hash_codes_info
5118 {
5119   unsigned long *hashcodes;
5120   bfd_boolean error;
5121 };
5122
5123 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5124    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5125
5126 static bfd_boolean
5127 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5128 {
5129   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5130   const char *name;
5131   char *p;
5132   unsigned long ha;
5133   char *alc = NULL;
5134
5135   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5136     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5137
5138   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5139   if (h->dynindx == -1)
5140     return TRUE;
5141
5142   name = h->root.root.string;
5143   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5144   if (p != NULL)
5145     {
5146       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5147       if (alc == NULL)
5148         {
5149           inf->error = TRUE;
5150           return FALSE;
5151         }
5152       memcpy (alc, name, p - name);
5153       alc[p - name] = '\0';
5154       name = alc;
5155     }
5156
5157   /* Compute the hash value.  */
5158   ha = bfd_elf_hash (name);
5159
5160   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5161   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5162
5163   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5164      later.  */
5165   h->u.elf_hash_value = ha;
5166
5167   if (alc != NULL)
5168     free (alc);
5169
5170   return TRUE;
5171 }
5172
5173 struct collect_gnu_hash_codes
5174 {
5175   bfd *output_bfd;
5176   const struct elf_backend_data *bed;
5177   unsigned long int nsyms;
5178   unsigned long int maskbits;
5179   unsigned long int *hashcodes;
5180   unsigned long int *hashval;
5181   unsigned long int *indx;
5182   unsigned long int *counts;
5183   bfd_vma *bitmask;
5184   bfd_byte *contents;
5185   long int min_dynindx;
5186   unsigned long int bucketcount;
5187   unsigned long int symindx;
5188   long int local_indx;
5189   long int shift1, shift2;
5190   unsigned long int mask;
5191   bfd_boolean error;
5192 };
5193
5194 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5195    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5196
5197 static bfd_boolean
5198 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5199 {
5200   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5201   const char *name;
5202   char *p;
5203   unsigned long ha;
5204   char *alc = NULL;
5205
5206   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5207     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5208
5209   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5210   if (h->dynindx == -1)
5211     return TRUE;
5212
5213   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5214   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5215     return TRUE;
5216
5217   name = h->root.root.string;
5218   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5219   if (p != NULL)
5220     {
5221       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5222       if (alc == NULL)
5223         {
5224           s->error = TRUE;
5225           return FALSE;
5226         }
5227       memcpy (alc, name, p - name);
5228       alc[p - name] = '\0';
5229       name = alc;
5230     }
5231
5232   /* Compute the hash value.  */
5233   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5234
5235   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5236      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5237   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5238   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5239   ++s->nsyms;
5240   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5241     s->min_dynindx = h->dynindx;
5242
5243   if (alc != NULL)
5244     free (alc);
5245
5246   return TRUE;
5247 }
5248
5249 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5250    final dynaminc symbol renumbering.  */
5251
5252 static bfd_boolean
5253 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5254 {
5255   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5256   unsigned long int bucket;
5257   unsigned long int val;
5258
5259   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5260     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5261
5262   /* Ignore indirect symbols.  */
5263   if (h->dynindx == -1)
5264     return TRUE;
5265
5266   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5267   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5268     {
5269       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5270         h->dynindx = s->local_indx++;
5271       return TRUE;
5272     }
5273
5274   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5275   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5276         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5277   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5278   s->bitmask[val]
5279     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5280   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5281   if (s->counts[bucket] == 1)
5282     /* Last element terminates the chain.  */
5283     val |= 1;
5284   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5285               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5286   --s->counts[bucket];
5287   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5288   return TRUE;
5289 }
5290
5291 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5292
5293 bfd_boolean
5294 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5295 {
5296   return !(h->forced_local
5297            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5298            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5299            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5300                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5301                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5302 }
5303
5304 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5305    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5306    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5307    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5308    than 32771 buckets.  */
5309
5310 static const size_t elf_buckets[] =
5311 {
5312   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5313   16411, 32771, 0
5314 };
5315
5316 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5317    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5318    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5319    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5320    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5321    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5322    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5323    (= short chain lengths) and table size.  */
5324 static size_t
5325 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info,
5326                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5327                       unsigned long int nsyms,
5328                       int gnu_hash)
5329 {
5330   size_t best_size = 0;
5331   unsigned long int i;
5332
5333   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5334      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5335      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5336 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5337   if (info->optimize)
5338     {
5339       size_t minsize;
5340       size_t maxsize;
5341       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5342       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5343       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5344       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5345       unsigned long int *counts;
5346       bfd_size_type amt;
5347
5348       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5349          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5350          2*NSYMS buckets.  */
5351       minsize = nsyms / 4;
5352       if (minsize == 0)
5353         minsize = 1;
5354       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5355       if (gnu_hash)
5356         {
5357           if (minsize < 2)
5358             minsize = 2;
5359           if ((best_size & 31) == 0)
5360             ++best_size;
5361         }
5362
5363       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5364          since the size could be large.  */
5365       amt = maxsize;
5366       amt *= sizeof (unsigned long int);
5367       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5368       if (counts == NULL)
5369         return 0;
5370
5371       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5372          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5373          of the table.  */
5374       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5375         {
5376           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5377           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5378           unsigned long int j;
5379           unsigned long int fact;
5380
5381           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5382             continue;
5383
5384           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5385
5386           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5387           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5388             ++counts[hashcodes[j] % i];
5389
5390           /* For the weight function we need some information about the
5391              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5392              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5393              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5394              to have a better value some day simply define this value.  */
5395 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5396 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5397 # endif
5398
5399           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5400              and the chains.  */
5401           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5402
5403 # if 1
5404           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5405              of all the chain lengths (which favors many small chain
5406              over a few long chains).  */
5407           for (j = 0; j < i; ++j)
5408             max += counts[j] * counts[j];
5409
5410           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5411           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5412           max *= fact * fact;
5413 # else
5414           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5415              also add squares of the size but we also add penalties for
5416              empty slots (the +1 term).  */
5417           for (j = 0; j < i; ++j)
5418             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5419
5420           /* The overall size of the table is considered, but not as
5421              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5422           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5423           max *= fact;
5424 # endif
5425
5426           /* Compare with current best results.  */
5427           if (max < best_chlen)
5428             {
5429               best_chlen = max;
5430               best_size = i;
5431             }
5432         }
5433
5434       free (counts);
5435     }
5436   else
5437 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5438     {
5439       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5440          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5441          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5442       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5443         {
5444           best_size = elf_buckets[i];
5445           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5446             break;
5447         }
5448       if (gnu_hash && best_size < 2)
5449         best_size = 2;
5450     }
5451
5452   return best_size;
5453 }
5454
5455 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5456    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5457    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5458    addresses of the various sections.  */
5459
5460 bfd_boolean
5461 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5462                                const char *soname,
5463                                const char *rpath,
5464                                const char *filter_shlib,
5465                                const char *audit,
5466                                const char *depaudit,
5467                                const char * const *auxiliary_filters,
5468                                struct bfd_link_info *info,
5469                                asection **sinterpptr,
5470                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5471 {
5472   bfd_size_type soname_indx;
5473   bfd *dynobj;
5474   const struct elf_backend_data *bed;
5475   struct elf_info_failed asvinfo;
5476
5477   *sinterpptr = NULL;
5478
5479   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5480
5481   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5482     return TRUE;
5483
5484   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5485   if (info->execstack)
5486     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5487   else if (info->noexecstack)
5488     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5489   else
5490     {
5491       bfd *inputobj;
5492       asection *notesec = NULL;
5493       int exec = 0;
5494
5495       for (inputobj = info->input_bfds;
5496            inputobj;
5497            inputobj = inputobj->link_next)
5498         {
5499           asection *s;
5500
5501           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_LINKER_CREATED))
5502             continue;
5503           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5504           if (s)
5505             {
5506               if (s->flags & SEC_CODE)
5507                 exec = PF_X;
5508               notesec = s;
5509             }
5510           else if (bed->default_execstack)
5511             exec = PF_X;
5512         }
5513       if (notesec)
5514         {
5515           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5516           if (exec && info->relocatable
5517               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5518             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5519         }
5520     }
5521
5522   /* Any syms created from now on start with -1 in
5523      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5524   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5525     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5526   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5527     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5528
5529   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5530      we're dynamic or not.  */
5531   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5532       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5533     return FALSE;
5534
5535   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5536     return FALSE;
5537
5538   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5539
5540   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5541      do here.  */
5542   if (dynobj == NULL)
5543     return TRUE;
5544
5545   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5546     {
5547       struct elf_info_failed eif;
5548       struct elf_link_hash_entry *h;
5549       asection *dynstr;
5550       struct bfd_elf_version_tree *t;
5551       struct bfd_elf_version_expr *d;
5552       asection *s;
5553       bfd_boolean all_defined;
5554
5555       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5556       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5557
5558       if (soname != NULL)
5559         {
5560           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5561                                              soname, TRUE);
5562           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5563               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5564             return FALSE;
5565         }
5566
5567       if (info->symbolic)
5568         {
5569           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5570             return FALSE;
5571           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5572         }
5573
5574       if (rpath != NULL)
5575         {
5576           bfd_size_type indx;
5577
5578           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5579                                       TRUE);
5580           if (indx == (bfd_size_type) -1
5581               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5582             return FALSE;
5583
5584           if  (info->new_dtags)
5585             {
5586               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5587               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5588                 return FALSE;
5589             }
5590         }
5591
5592       if (filter_shlib != NULL)
5593         {
5594           bfd_size_type indx;
5595
5596           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5597                                       filter_shlib, TRUE);
5598           if (indx == (bfd_size_type) -1
5599               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5600             return FALSE;
5601         }
5602
5603       if (auxiliary_filters != NULL)
5604         {
5605           const char * const *p;
5606
5607           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5608             {
5609               bfd_size_type indx;
5610
5611               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5612                                           *p, TRUE);
5613               if (indx == (bfd_size_type) -1
5614                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5615                 return FALSE;
5616             }
5617         }
5618
5619       if (audit != NULL)
5620         {
5621           bfd_size_type indx;
5622
5623           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5624                                       TRUE);
5625           if (indx == (bfd_size_type) -1
5626               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5627             return FALSE;
5628         }
5629
5630       if (depaudit != NULL)
5631         {
5632           bfd_size_type indx;
5633
5634           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5635                                       TRUE);
5636           if (indx == (bfd_size_type) -1
5637               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5638             return FALSE;
5639         }
5640
5641       eif.info = info;
5642       eif.verdefs = verdefs;
5643       eif.failed = FALSE;
5644
5645       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5646          table (this is not the normal case), then do so.  */
5647       if (info->export_dynamic
5648           || (info->executable && info->dynamic))
5649         {
5650           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5651                                   _bfd_elf_export_symbol,
5652                                   &eif);
5653           if (eif.failed)
5654             return FALSE;
5655         }
5656
5657       /* Make all global versions with definition.  */
5658       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5659         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5660           if (!d->symver && d->literal)
5661             {
5662               const char *verstr, *name;
5663               size_t namelen, verlen, newlen;
5664               char *newname, *p;
5665               struct elf_link_hash_entry *newh;
5666
5667               name = d->pattern;
5668               namelen = strlen (name);
5669               verstr = t->name;
5670               verlen = strlen (verstr);
5671               newlen = namelen + verlen + 3;
5672
5673               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5674               if (newname == NULL)
5675                 return FALSE;
5676               memcpy (newname, name, namelen);
5677
5678               /* Check the hidden versioned definition.  */
5679               p = newname + namelen;
5680               *p++ = ELF_VER_CHR;
5681               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5682               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5683                                            newname, FALSE, FALSE,
5684                                            FALSE);
5685               if (newh == NULL
5686                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5687                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5688                 {
5689                   /* Check the default versioned definition.  */
5690                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5691                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5692                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5693                                                newname, FALSE, FALSE,
5694                                                FALSE);
5695                 }
5696               free (newname);
5697
5698               /* Mark this version if there is a definition and it is
5699                  not defined in a shared object.  */
5700               if (newh != NULL
5701                   && !newh->def_dynamic
5702                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5703                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5704                 d->symver = 1;
5705             }
5706
5707       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5708       asvinfo.info = info;
5709       asvinfo.verdefs = verdefs;
5710       asvinfo.failed = FALSE;
5711
5712       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5713                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5714                               &asvinfo);
5715       if (asvinfo.failed)
5716         return FALSE;
5717
5718       if (!info->allow_undefined_version)
5719         {
5720           /* Check if all global versions have a definition.  */
5721           all_defined = TRUE;
5722           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5723             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5724               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5725                 {
5726                   (*_bfd_error_handler)
5727                     (_("%s: undefined version: %s"),
5728                      d->pattern, t->name);
5729                   all_defined = FALSE;
5730                 }
5731
5732           if (!all_defined)
5733             {
5734               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5735               return FALSE;
5736             }
5737         }
5738
5739       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5740          the backend pick a reasonable value for them.  */
5741       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5742                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5743                               &eif);
5744       if (eif.failed)
5745         return FALSE;
5746
5747       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5748          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5749          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5750
5751       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5752          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5753       h = (info->init_function
5754            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5755                                    info->init_function, FALSE,
5756                                    FALSE, FALSE)
5757            : NULL);
5758       if (h != NULL
5759           && (h->ref_regular
5760               || h->def_regular))
5761         {
5762           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5763             return FALSE;
5764         }
5765       h = (info->fini_function
5766            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5767                                    info->fini_function, FALSE,
5768                                    FALSE, FALSE)
5769            : NULL);
5770       if (h != NULL
5771           && (h->ref_regular
5772               || h->def_regular))
5773         {
5774           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5775             return FALSE;
5776         }
5777
5778       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5779       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5780         {
5781           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5782           if (! info->executable)
5783             {
5784               bfd *sub;
5785               asection *o;
5786
5787               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5788                    sub = sub->link_next)
5789                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5790                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5791                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5792                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5793                       {
5794                         (*_bfd_error_handler)
5795                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5796                            sub);
5797                         break;
5798                       }
5799
5800               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5801               return FALSE;
5802             }
5803
5804           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5805               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5806             return FALSE;
5807         }
5808       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5809       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5810         {
5811           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5812               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5813             return FALSE;
5814         }
5815       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5816       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5817         {
5818           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5819               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5820             return FALSE;
5821         }
5822
5823       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5824       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5825          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5826          individually;  This quick check covers for the case where
5827          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5828       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5829         {
5830           bfd_size_type strsize;
5831
5832           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5833           if ((info->emit_hash
5834                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5835               || (info->emit_gnu_hash
5836                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5837               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5838               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5839               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5840               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5841                                               bed->s->sizeof_sym))
5842             return FALSE;
5843         }
5844     }
5845
5846   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5847      sections.  */
5848   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5849       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5850     return FALSE;
5851
5852   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5853     {
5854       unsigned long section_sym_count;
5855       asection *s;
5856
5857       /* Set up the version definition section.  */
5858       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5859       BFD_ASSERT (s != NULL);
5860
5861       /* We may have created additional version definitions if we are
5862          just linking a regular application.  */
5863       verdefs = asvinfo.verdefs;
5864
5865       /* Skip anonymous version tag.  */
5866       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5867         verdefs = verdefs->next;
5868
5869       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5870         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5871       else
5872         {
5873           unsigned int cdefs;
5874           bfd_size_type size;
5875           struct bfd_elf_version_tree *t;
5876           bfd_byte *p;
5877           Elf_Internal_Verdef def;
5878           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5879           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5880           struct elf_link_hash_entry *h;
5881           const char *name;
5882
5883           cdefs = 0;
5884           size = 0;
5885
5886           /* Make space for the base version.  */
5887           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5888           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5889           ++cdefs;
5890
5891           /* Make space for the default version.  */
5892           if (info->create_default_symver)
5893             {
5894               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5895               ++cdefs;
5896             }
5897
5898           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5899             {
5900               struct bfd_elf_version_deps *n;
5901
5902               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5903               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5904               ++cdefs;
5905
5906               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5907                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5908             }
5909
5910           s->size = size;
5911           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5912           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5913             return FALSE;
5914
5915           /* Fill in the version definition section.  */
5916
5917           p = s->contents;
5918
5919           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5920           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5921           def.vd_ndx = 1;
5922           def.vd_cnt = 1;
5923           if (info->create_default_symver)
5924             {
5925               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5926               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5927             }
5928           else
5929             {
5930               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5931               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5932                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5933             }
5934
5935           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5936             {
5937               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5938                                       soname_indx);
5939               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5940               defaux.vda_name = soname_indx;
5941               name = soname;
5942             }
5943           else
5944             {
5945               bfd_size_type indx;
5946
5947               name = lbasename (output_bfd->filename);
5948               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5949               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5950                                           name, FALSE);
5951               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5952                 return FALSE;
5953               defaux.vda_name = indx;
5954             }
5955           defaux.vda_next = 0;
5956
5957           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5958                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5959           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5960           if (info->create_default_symver)
5961             {
5962               /* Add a symbol representing this version.  */
5963               bh = NULL;
5964               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5965                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5966                       0, NULL, FALSE,
5967                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5968                 return FALSE;
5969               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5970               h->non_elf = 0;
5971               h->def_regular = 1;
5972               h->type = STT_OBJECT;
5973               h->verinfo.vertree = NULL;
5974
5975               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5976                 return FALSE;
5977
5978               /* Create a duplicate of the base version with the same
5979                  aux block, but different flags.  */
5980               def.vd_flags = 0;
5981               def.vd_ndx = 2;
5982               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5983               if (verdefs)
5984                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5985                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5986               else
5987                 def.vd_next = 0;
5988               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5989                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5990               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5991             }
5992           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5993                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5994           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5995
5996           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5997             {
5998               unsigned int cdeps;
5999               struct bfd_elf_version_deps *n;
6000
6001               cdeps = 0;
6002               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6003                 ++cdeps;
6004
6005               /* Add a symbol representing this version.  */
6006               bh = NULL;
6007               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6008                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6009                       0, NULL, FALSE,
6010                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6011                 return FALSE;
6012               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6013               h->non_elf = 0;
6014               h->def_regular = 1;
6015               h->type = STT_OBJECT;
6016               h->verinfo.vertree = t;
6017
6018               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6019                 return FALSE;
6020
6021               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6022               def.vd_flags = 0;
6023               if (t->globals.list == NULL
6024                   && t->locals.list == NULL
6025                   && ! t->used)
6026                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6027               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6028               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6029               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6030               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6031               def.vd_next = 0;
6032               if (t->next != NULL)
6033                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6034                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6035
6036               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6037                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6038               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6039
6040               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6041               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6042                                       h->dynstr_index);
6043               defaux.vda_next = 0;
6044               if (t->deps != NULL)
6045                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6046               t->name_indx = defaux.vda_name;
6047
6048               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6049                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6050               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6051
6052               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6053                 {
6054                   if (n->version_needed == NULL)
6055                     {
6056                       /* This can happen if there was an error in the
6057                          version script.  */
6058                       defaux.vda_name = 0;
6059                     }
6060                   else
6061                     {
6062                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6063                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6064                                               defaux.vda_name);
6065                     }
6066                   if (n->next == NULL)
6067                     defaux.vda_next = 0;
6068                   else
6069                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6070
6071                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6072                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6073                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6074                 }
6075             }
6076
6077           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6078               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6079             return FALSE;
6080
6081           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6082         }
6083
6084       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6085         {
6086           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6087             return FALSE;
6088         }
6089       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6090         {
6091           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6092             return FALSE;
6093         }
6094
6095       if (info->flags_1)
6096         {
6097           if (info->executable)
6098             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6099                                 | DF_1_NODELETE
6100                                 | DF_1_NOOPEN);
6101           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6102             return FALSE;
6103         }
6104
6105       /* Work out the size of the version reference section.  */
6106
6107       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
6108       BFD_ASSERT (s != NULL);
6109       {
6110         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6111
6112         sinfo.info = info;
6113         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6114         if (sinfo.vers == 0)
6115           sinfo.vers = 1;
6116         sinfo.failed = FALSE;
6117
6118         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6119                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6120                                 &sinfo);
6121         if (sinfo.failed)
6122           return FALSE;
6123
6124         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6125           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6126         else
6127           {
6128             Elf_Internal_Verneed *t;
6129             unsigned int size;
6130             unsigned int crefs;
6131             bfd_byte *p;
6132
6133             /* Build the version definition section.  */
6134             size = 0;
6135             crefs = 0;
6136             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6137                  t != NULL;
6138                  t = t->vn_nextref)
6139               {
6140                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6141
6142                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6143                 ++crefs;
6144                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6145                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6146               }
6147
6148             s->size = size;
6149             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6150             if (s->contents == NULL)
6151               return FALSE;
6152
6153             p = s->contents;
6154             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6155                  t != NULL;
6156                  t = t->vn_nextref)
6157               {
6158                 unsigned int caux;
6159                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6160                 bfd_size_type indx;
6161
6162                 caux = 0;
6163                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6164                   ++caux;
6165
6166                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6167                 t->vn_cnt = caux;
6168                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6169                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6170                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6171                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6172                                             FALSE);
6173                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6174                   return FALSE;
6175                 t->vn_file = indx;
6176                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6177                 if (t->vn_nextref == NULL)
6178                   t->vn_next = 0;
6179                 else
6180                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6181                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6182
6183                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6184                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6185                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6186
6187                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6188                   {
6189                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6190                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6191                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6192                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6193                       return FALSE;
6194                     a->vna_name = indx;
6195                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6196                       a->vna_next = 0;
6197                     else
6198                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6199
6200                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6201                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6202                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6203                   }
6204               }
6205
6206             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6207                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6208               return FALSE;
6209
6210             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6211           }
6212       }
6213
6214       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6215            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6216           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6217                                              &section_sym_count) == 0)
6218         {
6219           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6220           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6221         }
6222     }
6223   return TRUE;
6224 }
6225
6226 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6227    section symbol for some emitted relocs.  */
6228 void
6229 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6230 {
6231   asection *s;
6232
6233   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6234     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6235         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6236       {
6237         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6238         break;
6239       }
6240 }
6241
6242 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6243    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6244 void
6245 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6246 {
6247   asection *s;
6248
6249   /* Data first, since setting text_index_section changes
6250      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6251   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6252     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6253         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6254       {
6255         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6256         break;
6257       }
6258
6259   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6260     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6261          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6262         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6263       {
6264         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6265         break;
6266       }
6267
6268   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6269     elf_hash_table (info)->text_index_section
6270       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6271 }
6272
6273 bfd_boolean
6274 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6275 {
6276   const struct elf_backend_data *bed;
6277
6278   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6279     return TRUE;
6280
6281   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6282   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6283
6284   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6285     {
6286       bfd *dynobj;
6287       asection *s;
6288       bfd_size_type dynsymcount;
6289       unsigned long section_sym_count;
6290       unsigned int dtagcount;
6291
6292       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6293
6294       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6295          section symbol for each output section, which come first.
6296          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6297          followed by the rest of the global symbols.  */
6298
6299       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6300                                                     &section_sym_count);
6301
6302       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6303       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6304       BFD_ASSERT (s != NULL);
6305       if (dynsymcount != 0
6306           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6307         {
6308           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6309           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6310           if (s->contents == NULL)
6311             return FALSE;
6312
6313           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6314             return FALSE;
6315         }
6316
6317       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6318          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6319          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6320          the final symbol table, because until then we do not know the
6321          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6322          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6323       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6324       BFD_ASSERT (s != NULL);
6325       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6326
6327       if (dynsymcount != 0)
6328         {
6329           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6330           if (s->contents == NULL)
6331             return FALSE;
6332
6333           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6334              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6335           ++section_sym_count;
6336           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6337         }
6338
6339       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6340
6341       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6342          computes the hash values for all the names we export.  */
6343       if (info->emit_hash)
6344         {
6345           unsigned long int *hashcodes;
6346           struct hash_codes_info hashinf;
6347           bfd_size_type amt;
6348           unsigned long int nsyms;
6349           size_t bucketcount;
6350           size_t hash_entry_size;
6351
6352           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6353              time store the values in an array so that we could use them for
6354              optimizations.  */
6355           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6356           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6357           if (hashcodes == NULL)
6358             return FALSE;
6359           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6360           hashinf.error = FALSE;
6361
6362           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6363           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6364                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6365           if (hashinf.error)
6366             {
6367               free (hashcodes);
6368               return FALSE;
6369             }
6370
6371           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6372           bucketcount
6373             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6374           free (hashcodes);
6375
6376           if (bucketcount == 0)
6377             return FALSE;
6378
6379           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6380
6381           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6382           BFD_ASSERT (s != NULL);
6383           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6384           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6385           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6386           if (s->contents == NULL)
6387             return FALSE;
6388
6389           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6390           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6391                    s->contents + hash_entry_size);
6392         }
6393
6394       if (info->emit_gnu_hash)
6395         {
6396           size_t i, cnt;
6397           unsigned char *contents;
6398           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6399           bfd_size_type amt;
6400           size_t bucketcount;
6401
6402           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6403
6404           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6405              time store the values in an array so that we could use them for
6406              optimizations.  */
6407           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6408           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6409           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6410             return FALSE;
6411
6412           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6413           cinfo.min_dynindx = -1;
6414           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6415           cinfo.bed = bed;
6416
6417           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6418           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6419                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6420           if (cinfo.error)
6421             {
6422               free (cinfo.hashcodes);
6423               return FALSE;
6424             }
6425
6426           bucketcount
6427             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6428
6429           if (bucketcount == 0)
6430             {
6431               free (cinfo.hashcodes);
6432               return FALSE;
6433             }
6434
6435           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6436           BFD_ASSERT (s != NULL);
6437
6438           if (cinfo.nsyms == 0)
6439             {
6440               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6441               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6442               free (cinfo.hashcodes);
6443               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6444               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6445               if (contents == NULL)
6446                 return FALSE;
6447               s->contents = contents;
6448               /* 1 empty bucket.  */
6449               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6450               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6451               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6452               /* Just one word for bitmask.  */
6453               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6454               /* Only hash fn bloom filter.  */
6455               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6456               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6457               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6458               /* No hashes in the only bucket.  */
6459               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6460                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6461             }
6462           else
6463             {
6464               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6465               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6466
6467               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6468               if (maskbitslog2 < 3)
6469                 maskbitslog2 = 5;
6470               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6471                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6472               else
6473                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6474               if (bed->s->arch_size == 64)
6475                 {
6476                   if (maskbitslog2 == 5)
6477                     maskbitslog2 = 6;
6478                   cinfo.shift1 = 6;
6479                 }
6480               else
6481                 cinfo.shift1 = 5;
6482               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6483               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6484               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6485               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6486               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6487               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6488               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6489               if (cinfo.bitmask == NULL)
6490                 {
6491                   free (cinfo.hashcodes);
6492                   return FALSE;
6493                 }
6494
6495               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6496               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6497               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6498               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6499
6500               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6501               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6502               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6503                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6504
6505               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6506                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6507                   {
6508                     cinfo.indx[i] = cnt;
6509                     cnt += cinfo.counts[i];
6510                   }
6511               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6512               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6513               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6514
6515               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6516               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6517               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6518               if (contents == NULL)
6519                 {
6520                   free (cinfo.bitmask);
6521                   free (cinfo.hashcodes);
6522                   return FALSE;
6523                 }
6524
6525               s->contents = contents;
6526               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6527               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6528               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6529               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6530               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6531
6532               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6533                 {
6534                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6535                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6536                   else
6537                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6538                   contents += 4;
6539                 }
6540
6541               cinfo.contents = contents;
6542
6543               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6544               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6545                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6546
6547               contents = s->contents + 16;
6548               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6549                 {
6550                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6551                            contents);
6552                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6553                 }
6554
6555               free (cinfo.bitmask);
6556               free (cinfo.hashcodes);
6557             }
6558         }
6559
6560       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6561       BFD_ASSERT (s != NULL);
6562
6563       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6564
6565       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6566
6567       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6568         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6569           return FALSE;
6570     }
6571
6572   return TRUE;
6573 }
6574 \f
6575 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6576    section.  */
6577
6578 void
6579 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6580 {
6581   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6582     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6583   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6584 }
6585
6586 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6587
6588 static void
6589 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6590                             asection *sec)
6591 {
6592   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6593   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6594 }
6595
6596 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6597
6598 bfd_boolean
6599 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6600 {
6601   bfd *ibfd;
6602   asection *sec;
6603
6604   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6605     return FALSE;
6606
6607   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6608     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6609       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6610         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6611             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6612           {
6613             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6614
6615             secdata = elf_section_data (sec);
6616             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6617                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6618                                           sec, &secdata->sec_info))
6619               return FALSE;
6620             else if (secdata->sec_info)
6621               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6622           }
6623
6624   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6625     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6626                          merge_sections_remove_hook);
6627   return TRUE;
6628 }
6629
6630 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6631
6632 struct bfd_hash_entry *
6633 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6634                             struct bfd_hash_table *table,
6635                             const char *string)
6636 {
6637   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6638      subclass.  */
6639   if (entry == NULL)
6640     {
6641       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6642           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6643       if (entry == NULL)
6644         return entry;
6645     }
6646
6647   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6648   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6649   if (entry != NULL)
6650     {
6651       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6652       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6653
6654       /* Set local fields.  */
6655       ret->indx = -1;
6656       ret->dynindx = -1;
6657       ret->got = htab->init_got_refcount;
6658       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6659       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6660                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6661       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6662          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6663          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6664          reader will have the flag set correctly.  */
6665       ret->non_elf = 1;
6666     }
6667
6668   return entry;
6669 }
6670
6671 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6672    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6673
6674 void
6675 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6676                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6677                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6678 {
6679   struct elf_link_hash_table *htab;
6680
6681   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6682      symbol which just became indirect.  */
6683
6684   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6685   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6686   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6687   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6688   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6689   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6690
6691   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6692     return;
6693
6694   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6695      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6696   htab = elf_hash_table (info);
6697   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6698     {
6699       if (dir->got.refcount < 0)
6700         dir->got.refcount = 0;
6701       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6702       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6703     }
6704
6705   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6706     {
6707       if (dir->plt.refcount < 0)
6708         dir->plt.refcount = 0;
6709       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6710       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6711     }
6712
6713   if (ind->dynindx != -1)
6714     {
6715       if (dir->dynindx != -1)
6716         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6717       dir->dynindx = ind->dynindx;
6718       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6719       ind->dynindx = -1;
6720       ind->dynstr_index = 0;
6721     }
6722 }
6723
6724 void
6725 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6726                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6727                                 bfd_boolean force_local)
6728 {
6729   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6730   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6731     {
6732       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6733       h->needs_plt = 0;
6734     }
6735   if (force_local)
6736     {
6737       h->forced_local = 1;
6738       if (h->dynindx != -1)
6739         {
6740           h->dynindx = -1;
6741           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6742                                   h->dynstr_index);
6743         }
6744     }
6745 }
6746
6747 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6748
6749 bfd_boolean
6750 _bfd_elf_link_hash_table_init
6751   (struct elf_link_hash_table *table,
6752    bfd *abfd,
6753    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6754                                       struct bfd_hash_table *,
6755                                       const char *),
6756    unsigned int entsize)
6757 {
6758   bfd_boolean ret;
6759   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6760
6761   memset (table, 0, sizeof * table);
6762   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6763   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6764   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6765   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6766   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6767   table->dynsymcount = 1;
6768
6769   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6770   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6771
6772   return ret;
6773 }
6774
6775 /* Create an ELF linker hash table.  */
6776
6777 struct bfd_link_hash_table *
6778 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6779 {
6780   struct elf_link_hash_table *ret;
6781   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6782
6783   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
6784   if (ret == NULL)
6785     return NULL;
6786
6787   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6788                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
6789     {
6790       free (ret);
6791       return NULL;
6792     }
6793
6794   return &ret->root;
6795 }
6796
6797 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6798    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6799    entry for a dynamic object.  */
6800
6801 void
6802 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6803 {
6804   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6805       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6806     elf_dt_name (abfd) = name;
6807 }
6808
6809 int
6810 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6811 {
6812   int lib_class;
6813   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6814       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6815     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6816   else
6817     lib_class = 0;
6818   return lib_class;
6819 }
6820
6821 void
6822 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6823 {
6824   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6825       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6826     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6827 }
6828
6829 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6830    the linker ELF emulation code.  */
6831
6832 struct bfd_link_needed_list *
6833 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6834                          struct bfd_link_info *info)
6835 {
6836   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6837     return NULL;
6838   return elf_hash_table (info)->needed;
6839 }
6840
6841 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6842    hook for the linker ELF emulation code.  */
6843
6844 struct bfd_link_needed_list *
6845 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6846                           struct bfd_link_info *info)
6847 {
6848   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6849     return NULL;
6850   return elf_hash_table (info)->runpath;
6851 }
6852
6853 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6854    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6855    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6856
6857 const char *
6858 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6859 {
6860   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6861       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6862     return elf_dt_name (abfd);
6863   return NULL;
6864 }
6865
6866 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6867    the ELF linker emulation code.  */
6868
6869 bfd_boolean
6870 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6871                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6872 {
6873   asection *s;
6874   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6875   unsigned int elfsec;
6876   unsigned long shlink;
6877   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6878   size_t extdynsize;
6879   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6880
6881   *pneeded = NULL;
6882
6883   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6884       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6885     return TRUE;
6886
6887   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6888   if (s == NULL || s->size == 0)
6889     return TRUE;
6890
6891   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6892     goto error_return;
6893
6894   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6895   if (elfsec == SHN_BAD)
6896     goto error_return;
6897
6898   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6899
6900   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6901   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6902
6903   extdyn = dynbuf;
6904   extdynend = extdyn + s->size;
6905   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6906     {
6907       Elf_Internal_Dyn dyn;
6908
6909       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6910
6911       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6912         break;
6913
6914       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6915         {
6916           const char *string;
6917           struct bfd_link_needed_list *l;
6918           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6919           bfd_size_type amt;
6920
6921           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6922           if (string == NULL)
6923             goto error_return;
6924
6925           amt = sizeof *l;
6926           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
6927           if (l == NULL)
6928             goto error_return;
6929
6930           l->by = abfd;
6931           l->name = string;
6932           l->next = *pneeded;
6933           *pneeded = l;
6934         }
6935     }
6936
6937   free (dynbuf);
6938
6939   return TRUE;
6940
6941  error_return:
6942   if (dynbuf != NULL)
6943     free (dynbuf);
6944   return FALSE;
6945 }
6946
6947 struct elf_symbuf_symbol
6948 {
6949   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
6950   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
6951   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
6952 };
6953
6954 struct elf_symbuf_head
6955 {
6956   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6957   bfd_size_type count;
6958   unsigned int st_shndx;
6959 };
6960
6961 struct elf_symbol
6962 {
6963   union
6964     {
6965       Elf_Internal_Sym *isym;
6966       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6967     } u;
6968   const char *name;
6969 };
6970
6971 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
6972
6973 static int
6974 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
6975 {
6976   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
6977   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
6978
6979   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
6980 }
6981
6982 static int
6983 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
6984 {
6985   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
6986   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
6987   return strcmp (s1->name, s2->name);
6988 }
6989
6990 static struct elf_symbuf_head *
6991 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
6992 {
6993   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
6994   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6995   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
6996   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
6997
6998   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
6999   if (indbuf == NULL)
7000     return NULL;
7001
7002   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7003     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7004       *ind++ = &isymbuf[i];
7005   indbufend = ind;
7006
7007   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7008          elf_sort_elf_symbol);
7009
7010   shndx_count = 0;
7011   if (indbufend > indbuf)
7012     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7013       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7014         shndx_count++;
7015
7016   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7017                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7018   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7019   if (ssymbuf == NULL)
7020     {
7021       free (indbuf);
7022       return NULL;
7023     }
7024
7025   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7026   ssymbuf->ssym = NULL;
7027   ssymbuf->count = shndx_count;
7028   ssymbuf->st_shndx = 0;
7029   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7030     {
7031       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7032         {
7033           ssymhead++;
7034           ssymhead->ssym = ssym;
7035           ssymhead->count = 0;
7036           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7037         }
7038       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7039       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7040       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7041       ssymhead->count++;
7042     }
7043   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7044               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7045                   == total_size));
7046
7047   free (indbuf);
7048   return ssymbuf;
7049 }
7050
7051 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7052    symbols.  */
7053
7054 static bfd_boolean
7055 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7056                                    struct bfd_link_info *info)
7057 {
7058   bfd *bfd1, *bfd2;
7059   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7060   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7061   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7062   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7063   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7064   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7065   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7066   bfd_size_type count1, count2, i;
7067   unsigned int shndx1, shndx2;
7068   bfd_boolean result;
7069
7070   bfd1 = sec1->owner;
7071   bfd2 = sec2->owner;
7072
7073   /* Both sections have to be in ELF.  */
7074   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7075       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7076     return FALSE;
7077
7078   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7079     return FALSE;
7080
7081   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7082   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7083   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7084     return FALSE;
7085
7086   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7087   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7088   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7089   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7090   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7091   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7092
7093   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7094     return FALSE;
7095
7096   result = FALSE;
7097   isymbuf1 = NULL;
7098   isymbuf2 = NULL;
7099   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7100   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7101
7102   if (ssymbuf1 == NULL)
7103     {
7104       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7105                                        NULL, NULL, NULL);
7106       if (isymbuf1 == NULL)
7107         goto done;
7108
7109       if (!info->reduce_memory_overheads)
7110         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7111           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7112     }
7113
7114   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7115     {
7116       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7117                                        NULL, NULL, NULL);
7118       if (isymbuf2 == NULL)
7119         goto done;
7120
7121       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7122         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7123           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7124     }
7125
7126   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7127     {
7128       /* Optimized faster version.  */
7129       bfd_size_type lo, hi, mid;
7130       struct elf_symbol *symp;
7131       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7132
7133       lo = 0;
7134       hi = ssymbuf1->count;
7135       ssymbuf1++;
7136       count1 = 0;
7137       while (lo < hi)
7138         {
7139           mid = (lo + hi) / 2;
7140           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7141             hi = mid;
7142           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7143             lo = mid + 1;
7144           else
7145             {
7146               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7147               ssymbuf1 += mid;
7148               break;
7149             }
7150         }
7151
7152       lo = 0;
7153       hi = ssymbuf2->count;
7154       ssymbuf2++;
7155       count2 = 0;
7156       while (lo < hi)
7157         {
7158           mid = (lo + hi) / 2;
7159           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7160             hi = mid;
7161           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7162             lo = mid + 1;
7163           else
7164             {
7165               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7166               ssymbuf2 += mid;
7167               break;
7168             }
7169         }
7170
7171       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7172         goto done;
7173
7174       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7175           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7176       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7177           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7178       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7179         goto done;
7180
7181       symp = symtable1;
7182       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7183            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7184         {
7185           symp->u.ssym = ssym;
7186           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7187                                                         hdr1->sh_link,
7188                                                         ssym->st_name);
7189         }
7190
7191       symp = symtable2;
7192       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7193            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7194         {
7195           symp->u.ssym = ssym;
7196           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7197                                                         hdr2->sh_link,
7198                                                         ssym->st_name);
7199         }
7200
7201       /* Sort symbol by name.  */
7202       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7203              elf_sym_name_compare);
7204       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7205              elf_sym_name_compare);
7206
7207       for (i = 0; i < count1; i++)
7208         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7209         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7210             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7211             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7212           goto done;
7213
7214       result = TRUE;
7215       goto done;
7216     }
7217
7218   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7219       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7220   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7221       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7222   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7223     goto done;
7224
7225   /* Count definitions in the section.  */
7226   count1 = 0;
7227   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7228     if (isym->st_shndx == shndx1)
7229       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7230
7231   count2 = 0;
7232   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7233     if (isym->st_shndx == shndx2)
7234       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7235
7236   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7237     goto done;
7238
7239   for (i = 0; i < count1; i++)
7240     symtable1[i].name
7241       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7242                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7243
7244   for (i = 0; i < count2; i++)
7245     symtable2[i].name
7246       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7247                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7248
7249   /* Sort symbol by name.  */
7250   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7251          elf_sym_name_compare);
7252   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7253          elf_sym_name_compare);
7254
7255   for (i = 0; i < count1; i++)
7256     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7257     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7258         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7259         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7260       goto done;
7261
7262   result = TRUE;
7263
7264 done:
7265   if (symtable1)
7266     free (symtable1);
7267   if (symtable2)
7268     free (symtable2);
7269   if (isymbuf1)
7270     free (isymbuf1);
7271   if (isymbuf2)
7272     free (isymbuf2);
7273
7274   return result;
7275 }
7276
7277 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7278
7279 bfd_boolean
7280 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7281                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7282 {
7283   if (asec == NULL
7284       || bsec == NULL
7285       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7286       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7287     return TRUE;
7288
7289   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7290 }
7291 \f
7292 /* Final phase of ELF linker.  */
7293
7294 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7295
7296 struct elf_final_link_info
7297 {
7298   /* General link information.  */
7299   struct bfd_link_info *info;
7300   /* Output BFD.  */
7301   bfd *output_bfd;
7302   /* Symbol string table.  */
7303   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7304   /* .dynsym section.  */
7305   asection *dynsym_sec;
7306   /* .hash section.  */
7307   asection *hash_sec;
7308   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7309   asection *symver_sec;
7310   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7311   bfd_byte *contents;
7312   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7313   void *external_relocs;
7314   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7315   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7316   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7317      BFD.  */
7318   bfd_byte *external_syms;
7319   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7320   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7321   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7322      BFD.  */
7323   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7324   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7325      of any input BFD.  */
7326   long *indices;
7327   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7328      symbol of any input BFD.  */
7329   asection **sections;
7330   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7331   bfd_byte *symbuf;
7332   /* And one for symbol section indices.  */
7333   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7334   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7335   size_t symbuf_count;
7336   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7337   size_t symbuf_size;
7338   /* And same for symshndxbuf.  */
7339   size_t shndxbuf_size;
7340 };
7341
7342 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7343
7344 struct elf_outext_info
7345 {
7346   bfd_boolean failed;
7347   bfd_boolean localsyms;
7348   struct elf_final_link_info *finfo;
7349 };
7350
7351
7352 /* Support for evaluating a complex relocation.
7353
7354    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7355    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7356    relocations themselves.
7357
7358    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7359    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7360    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7361    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7362
7363    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7364    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7365    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7366    addend field.  The symbol mangling format is:
7367
7368    <node> := <literal>
7369           |  <unary-operator> ':' <node>
7370           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7371           ;
7372
7373    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7374              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7375              |  '#' <hexdigits>
7376              ;
7377
7378    <binary-operator> := as in C
7379    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7380
7381 static void
7382 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7383                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7384                   size_t locsymcount,
7385                   size_t symidx,
7386                   bfd_vma val)
7387 {
7388   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7389   struct elf_link_hash_entry *h;
7390   size_t extsymoff = locsymcount;
7391
7392   if (symidx < locsymcount)
7393     {
7394       Elf_Internal_Sym *sym;
7395
7396       sym = isymbuf + symidx;
7397       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7398         {
7399           /* It is a local symbol: move it to the
7400              "absolute" section and give it a value.  */
7401           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7402           sym->st_value = val;
7403           return;
7404         }
7405       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7406       extsymoff = 0;
7407     }
7408
7409   /* It is a global symbol: set its link type
7410      to "defined" and give it a value.  */
7411
7412   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7413   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7414   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7415          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7416     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7417   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7418   h->root.u.def.value = val;
7419   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7420 }
7421
7422 static bfd_boolean
7423 resolve_symbol (const char *name,
7424                 bfd *input_bfd,
7425                 struct elf_final_link_info *finfo,
7426                 bfd_vma *result,
7427                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7428                 size_t locsymcount)
7429 {
7430   Elf_Internal_Sym *sym;
7431   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7432   const char *candidate = NULL;
7433   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7434   size_t i;
7435
7436   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7437
7438   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7439     {
7440       sym = isymbuf + i;
7441
7442       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7443         continue;
7444
7445       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7446                                                    symtab_hdr->sh_link,
7447                                                    sym->st_name);
7448 #ifdef DEBUG
7449       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7450               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7451 #endif
7452       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7453         {
7454           asection *sec = finfo->sections [i];
7455
7456           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7457           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7458 #ifdef DEBUG
7459           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7460                   (unsigned long) *result);
7461 #endif
7462           return TRUE;
7463         }
7464     }
7465
7466   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7467   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7468                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7469   if (!global_entry)
7470     return FALSE;
7471
7472   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7473       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7474     {
7475       *result = (global_entry->u.def.value
7476                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7477                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7478 #ifdef DEBUG
7479       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7480               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7481 #endif
7482       return TRUE;
7483     }
7484
7485   return FALSE;
7486 }
7487
7488 static bfd_boolean
7489 resolve_section (const char *name,
7490                  asection *sections,
7491                  bfd_vma *result)
7492 {
7493   asection *curr;
7494   unsigned int len;
7495
7496   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7497     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7498       {
7499         *result = curr->vma;
7500         return TRUE;
7501       }
7502
7503   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7504   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7505     {
7506       len = strlen (curr->name);
7507       if (len > strlen (name))
7508         continue;
7509
7510       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7511         {
7512           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7513             {
7514               *result = curr->vma + curr->size;
7515               return TRUE;
7516             }
7517
7518           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7519         }
7520     }
7521
7522   return FALSE;
7523 }
7524
7525 static void
7526 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7527 {
7528   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7529                       reftype, name);
7530 }
7531
7532 static bfd_boolean
7533 eval_symbol (bfd_vma *result,
7534              const char **symp,
7535              bfd *input_bfd,
7536              struct elf_final_link_info *finfo,
7537              bfd_vma dot,
7538              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7539              size_t locsymcount,
7540              int signed_p)
7541 {
7542   size_t len;
7543   size_t symlen;
7544   bfd_vma a;
7545   bfd_vma b;
7546   char symbuf[4096];
7547   const char *sym = *symp;
7548   const char *symend;
7549   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7550
7551   len = strlen (sym);
7552   symend = sym + len;
7553
7554   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7555     {
7556       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7557       return FALSE;
7558     }
7559
7560   switch (* sym)
7561     {
7562     case '.':
7563       *result = dot;
7564       *symp = sym + 1;
7565       return TRUE;
7566
7567     case '#':
7568       ++sym;
7569       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7570       return TRUE;
7571
7572     case 'S':
7573       symbol_is_section = TRUE;
7574     case 's':
7575       ++sym;
7576       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7577       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7578
7579       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7580         {
7581           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7582           return FALSE;
7583         }
7584
7585       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7586       symbuf[symlen] = '\0';
7587       *symp = sym + symlen;
7588
7589       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7590          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7591          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7592          section", and likewise with symbol.  */
7593
7594       if (symbol_is_section)
7595         {
7596           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7597               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7598                                   isymbuf, locsymcount))
7599             {
7600               undefined_reference ("section", symbuf);
7601               return FALSE;
7602             }
7603         }
7604       else
7605         {
7606           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7607                                isymbuf, locsymcount)
7608               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7609                                    result))
7610             {
7611               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7612               return FALSE;
7613             }
7614         }
7615
7616       return TRUE;
7617
7618       /* All that remains are operators.  */
7619
7620 #define UNARY_OP(op)                                            \
7621   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7622     {                                                           \
7623       sym += strlen (#op);                                      \
7624       if (*sym == ':')                                          \
7625         ++sym;                                                  \
7626       *symp = sym;                                              \
7627       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7628                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7629         return FALSE;                                           \
7630       if (signed_p)                                             \
7631         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7632       else                                                      \
7633         *result = op a;                                         \
7634       return TRUE;                                              \
7635     }
7636
7637 #define BINARY_OP(op)                                           \
7638   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7639     {                                                           \
7640       sym += strlen (#op);                                      \
7641       if (*sym == ':')                                          \
7642         ++sym;                                                  \
7643       *symp = sym;                                              \
7644       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7645                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7646         return FALSE;                                           \
7647       ++*symp;                                                  \
7648       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7649                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7650         return FALSE;                                           \
7651       if (signed_p)                                             \
7652         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7653       else                                                      \
7654         *result = a op b;                                       \
7655       return TRUE;                                              \
7656     }
7657
7658     default:
7659       UNARY_OP  (0-);
7660       BINARY_OP (<<);
7661       BINARY_OP (>>);
7662       BINARY_OP (==);
7663       BINARY_OP (!=);
7664       BINARY_OP (<=);
7665       BINARY_OP (>=);
7666       BINARY_OP (&&);
7667       BINARY_OP (||);
7668       UNARY_OP  (~);
7669       UNARY_OP  (!);
7670       BINARY_OP (*);
7671       BINARY_OP (/);
7672       BINARY_OP (%);
7673       BINARY_OP (^);
7674       BINARY_OP (|);
7675       BINARY_OP (&);
7676       BINARY_OP (+);
7677       BINARY_OP (-);
7678       BINARY_OP (<);
7679       BINARY_OP (>);
7680 #undef UNARY_OP
7681 #undef BINARY_OP
7682       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7683       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7684       return FALSE;
7685     }
7686 }
7687
7688 static void
7689 put_value (bfd_vma size,
7690            unsigned long chunksz,
7691            bfd *input_bfd,
7692            bfd_vma x,
7693            bfd_byte *location)
7694 {
7695   location += (size - chunksz);
7696
7697   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7698     {
7699       switch (chunksz)
7700         {
7701         default:
7702         case 0:
7703           abort ();
7704         case 1:
7705           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7706           break;
7707         case 2:
7708           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7709           break;
7710         case 4:
7711           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7712           break;
7713         case 8:
7714 #ifdef BFD64
7715           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7716 #else
7717           abort ();
7718 #endif
7719           break;
7720         }
7721     }
7722 }
7723
7724 static bfd_vma
7725 get_value (bfd_vma size,
7726            unsigned long chunksz,
7727            bfd *input_bfd,
7728            bfd_byte *location)
7729 {
7730   bfd_vma x = 0;
7731
7732   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7733     {
7734       switch (chunksz)
7735         {
7736         default:
7737         case 0:
7738           abort ();
7739         case 1:
7740           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7741           break;
7742         case 2:
7743           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7744           break;
7745         case 4:
7746           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7747           break;
7748         case 8:
7749 #ifdef BFD64
7750           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7751 #else
7752           abort ();
7753 #endif
7754           break;
7755         }
7756     }
7757   return x;
7758 }
7759
7760 static void
7761 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7762                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7763                        unsigned long *len,     /* in bits */
7764                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7765                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7766                        unsigned long *lsb0_p,
7767                        unsigned long *signed_p,
7768                        unsigned long *trunc_p,
7769                        unsigned long encoded)
7770 {
7771   * start     =  encoded        & 0x3F;
7772   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7773   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7774   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7775   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7776   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7777   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7778   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7779 }
7780
7781 bfd_reloc_status_type
7782 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7783                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7784                                     bfd_byte *contents,
7785                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7786                                     bfd_vma relocation)
7787 {
7788   bfd_vma shift, x, mask;
7789   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7790   bfd_reloc_status_type r;
7791
7792   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7793       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7794       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7795       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7796       word size, etc) encoded within it.).  */
7797
7798   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7799                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7800                          &trunc_p, rel->r_addend);
7801
7802   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7803
7804   if (lsb0_p)
7805     shift = (start + 1) - len;
7806   else
7807     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7808
7809   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7810   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7811
7812 #ifdef DEBUG
7813   printf ("Doing complex reloc: "
7814           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7815           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7816           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7817           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7818           oplen, x, mask,  relocation);
7819 #endif
7820
7821   r = bfd_reloc_ok;
7822   if (! trunc_p)
7823     /* Now do an overflow check.  */
7824     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7825                              ? complain_overflow_signed
7826                              : complain_overflow_unsigned),
7827                             len, 0, (8 * wordsz),
7828                             relocation);
7829
7830   /* Do the deed.  */
7831   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7832
7833 #ifdef DEBUG
7834   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7835           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7836           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7837           "               result: %8.8lx\n",
7838           relocation, (mask << shift),
7839           ((relocation & mask) << shift), x);
7840 #endif
7841   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7842   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7843   return r;
7844 }
7845
7846 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7847    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7848    referenced must be updated.  Update all the relocations in
7849    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
7850
7851 static void
7852 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7853                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
7854                         unsigned int count,
7855                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
7856 {
7857   unsigned int i;
7858   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7859   bfd_byte *erela;
7860   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7861   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7862   bfd_vma r_type_mask;
7863   int r_sym_shift;
7864
7865   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7866     {
7867       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7868       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7869     }
7870   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7871     {
7872       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7873       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7874     }
7875   else
7876     abort ();
7877
7878   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7879     abort ();
7880
7881   if (bed->s->arch_size == 32)
7882     {
7883       r_type_mask = 0xff;
7884       r_sym_shift = 8;
7885     }
7886   else
7887     {
7888       r_type_mask = 0xffffffff;
7889       r_sym_shift = 32;
7890     }
7891
7892   erela = rel_hdr->contents;
7893   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
7894     {
7895       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7896       unsigned int j;
7897
7898       if (*rel_hash == NULL)
7899         continue;
7900
7901       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7902
7903       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7904       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7905         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7906                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7907       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7908     }
7909 }
7910
7911 struct elf_link_sort_rela
7912 {
7913   union {
7914     bfd_vma offset;
7915     bfd_vma sym_mask;
7916   } u;
7917   enum elf_reloc_type_class type;
7918   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7919   Elf_Internal_Rela rela[1];
7920 };
7921
7922 static int
7923 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7924 {
7925   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7926   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7927   int relativea, relativeb;
7928
7929   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7930   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
7931
7932   if (relativea < relativeb)
7933     return 1;
7934   if (relativea > relativeb)
7935     return -1;
7936   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7937     return -1;
7938   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7939     return 1;
7940   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7941     return -1;
7942   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7943     return 1;
7944   return 0;
7945 }
7946
7947 static int
7948 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
7949 {
7950   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7951   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7952   int copya, copyb;
7953
7954   if (a->u.offset < b->u.offset)
7955     return -1;
7956   if (a->u.offset > b->u.offset)
7957     return 1;
7958   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
7959   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
7960   if (copya < copyb)
7961     return -1;
7962   if (copya > copyb)
7963     return 1;
7964   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7965     return -1;
7966   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7967     return 1;
7968   return 0;
7969 }
7970
7971 static size_t
7972 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
7973 {
7974   asection *dynamic_relocs;
7975   asection *rela_dyn;
7976   asection *rel_dyn;
7977   bfd_size_type count, size;
7978   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
7979   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
7980   struct elf_link_sort_rela *sq;
7981   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7982   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7983   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7984   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7985   struct bfd_link_order *lo;
7986   bfd_vma r_sym_mask;
7987   bfd_boolean use_rela;
7988
7989   /* Find a dynamic reloc section.  */
7990   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
7991   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
7992   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
7993       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
7994     {
7995       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
7996
7997       /* This is just here to stop gcc from complaining.
7998          It's initialization checking code is not perfect.  */
7999       use_rela = TRUE;
8000
8001       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8002          of the indirect sections to help us choose.  */
8003       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8004         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8005           {
8006             asection *o = lo->u.indirect.section;
8007
8008             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8009               {
8010                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8011                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8012                      It is of no help to us.  */
8013                   ;
8014                 else
8015                   {
8016                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8017                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8018                       {
8019                         _bfd_error_handler
8020                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8021                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8022                         return 0;
8023                       }
8024                     else
8025                       {
8026                         use_rela = TRUE;
8027                         use_rela_initialised = TRUE;
8028                       }
8029                   }
8030               }
8031             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8032               {
8033                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8034                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8035                   {
8036                     _bfd_error_handler
8037                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8038                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8039                     return 0;
8040                   }
8041                 else
8042                   {
8043                     use_rela = FALSE;
8044                     use_rela_initialised = TRUE;
8045                   }
8046               }
8047             else
8048               {
8049                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8050                 _bfd_error_handler
8051                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8052                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8053                 return 0;
8054               }
8055           }
8056
8057       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8058         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8059           {
8060             asection *o = lo->u.indirect.section;
8061
8062             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8063               {
8064                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8065                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8066                      It is of no help to us.  */
8067                   ;
8068                 else
8069                   {
8070                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8071                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8072                       {
8073                         _bfd_error_handler
8074                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8075                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8076                         return 0;
8077                       }
8078                     else
8079                       {
8080                         use_rela = TRUE;
8081                         use_rela_initialised = TRUE;
8082                       }
8083                   }
8084               }
8085             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8086               {
8087                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8088                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8089                   {
8090                     _bfd_error_handler
8091                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8092                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8093                     return 0;
8094                   }
8095                 else
8096                   {
8097                     use_rela = FALSE;
8098                     use_rela_initialised = TRUE;
8099                   }
8100               }
8101             else
8102               {
8103                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8104                 _bfd_error_handler
8105                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8106                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8107                 return 0;
8108               }
8109           }
8110
8111       if (! use_rela_initialised)
8112         /* Make a guess.  */
8113         use_rela = TRUE;
8114     }
8115   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8116     use_rela = TRUE;
8117   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8118     use_rela = FALSE;
8119   else
8120     return 0;
8121
8122   if (use_rela)
8123     {
8124       dynamic_relocs = rela_dyn;
8125       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8126       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8127       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8128     }
8129   else
8130     {
8131       dynamic_relocs = rel_dyn;
8132       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8133       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8134       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8135     }
8136
8137   size = 0;
8138   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8139     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8140       size += lo->u.indirect.section->size;
8141
8142   if (size != dynamic_relocs->size)
8143     return 0;
8144
8145   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8146               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8147
8148   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8149   if (count == 0)
8150     return 0;
8151   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8152
8153   if (sort == NULL)
8154     {
8155       (*info->callbacks->warning)
8156         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8157       return 0;
8158     }
8159
8160   if (bed->s->arch_size == 32)
8161     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8162   else
8163     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8164
8165   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8166     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8167       {
8168         bfd_byte *erel, *erelend;
8169         asection *o = lo->u.indirect.section;
8170
8171         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8172           {
8173             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8174                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8175                relocs in this case.  */
8176             free (sort);
8177             return 0;
8178           }
8179         erel = o->contents;
8180         erelend = o->contents + o->size;
8181         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8182         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8183
8184         while (erel < erelend)
8185           {
8186             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8187
8188             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8189             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8190             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8191             p += sort_elt;
8192             erel += ext_size;
8193           }
8194       }
8195
8196   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8197
8198   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8199     {
8200       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8201       if (s->type != reloc_class_relative)
8202         break;
8203     }
8204   ret = i;
8205   s_non_relative = p;
8206
8207   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8208   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8209     {
8210       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8211       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8212         sq = sp;
8213       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8214     }
8215
8216   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8217
8218   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8219     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8220       {
8221         bfd_byte *erel, *erelend;
8222         asection *o = lo->u.indirect.section;
8223
8224         erel = o->contents;
8225         erelend = o->contents + o->size;
8226         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8227         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8228         while (erel < erelend)
8229           {
8230             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8231             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8232             p += sort_elt;
8233             erel += ext_size;
8234           }
8235       }
8236
8237   free (sort);
8238   *psec = dynamic_relocs;
8239   return ret;
8240 }
8241
8242 /* Flush the output symbols to the file.  */
8243
8244 static bfd_boolean
8245 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8246                             const struct elf_backend_data *bed)
8247 {
8248   if (finfo->symbuf_count > 0)
8249     {
8250       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8251       file_ptr pos;
8252       bfd_size_type amt;
8253
8254       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8255       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8256       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8257       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8258           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8259         return FALSE;
8260
8261       hdr->sh_size += amt;
8262       finfo->symbuf_count = 0;
8263     }
8264
8265   return TRUE;
8266 }
8267
8268 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8269
8270 static int
8271 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8272                      const char *name,
8273                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8274                      asection *input_sec,
8275                      struct elf_link_hash_entry *h)
8276 {
8277   bfd_byte *dest;
8278   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8279   int (*output_symbol_hook)
8280     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8281      struct elf_link_hash_entry *);
8282   const struct elf_backend_data *bed;
8283
8284   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8285   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8286   if (output_symbol_hook != NULL)
8287     {
8288       int ret = (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8289       if (ret != 1)
8290         return ret;
8291     }
8292
8293   if (name == NULL || *name == '\0')
8294     elfsym->st_name = 0;
8295   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8296     elfsym->st_name = 0;
8297   else
8298     {
8299       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8300                                                             name, TRUE, FALSE);
8301       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8302         return 0;
8303     }
8304
8305   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8306     {
8307       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8308         return 0;
8309     }
8310
8311   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8312   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8313   if (destshndx != NULL)
8314     {
8315       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8316         {
8317           bfd_size_type amt;
8318
8319           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8320           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8321                                                               amt * 2);
8322           if (destshndx == NULL)
8323             return 0;
8324           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8325           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8326           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8327         }
8328       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8329     }
8330
8331   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8332   finfo->symbuf_count += 1;
8333   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8334
8335   return 1;
8336 }
8337
8338 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8339
8340 static bfd_boolean
8341 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8342 {
8343   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8344       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8345     {
8346       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8347          beyond 64k.  */
8348       (*_bfd_error_handler)
8349         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8350          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8351       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8352       return FALSE;
8353     }
8354   return TRUE;
8355 }
8356
8357 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8358    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8359    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8360    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8361    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8362
8363 static bfd_boolean
8364 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8365                                  const struct elf_backend_data *bed,
8366                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8367 {
8368   bfd *abfd;
8369   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8370
8371   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8372     return FALSE;
8373
8374   switch (h->root.type)
8375     {
8376     default:
8377       abfd = NULL;
8378       break;
8379
8380     case bfd_link_hash_undefined:
8381     case bfd_link_hash_undefweak:
8382       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8383       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8384           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8385         return FALSE;
8386       break;
8387
8388     case bfd_link_hash_defined:
8389     case bfd_link_hash_defweak:
8390       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8391       break;
8392
8393     case bfd_link_hash_common:
8394       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8395       break;
8396     }
8397   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8398
8399   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8400        loaded != NULL;
8401        loaded = loaded->next)
8402     {
8403       bfd *input;
8404       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8405       bfd_size_type symcount;
8406       bfd_size_type extsymcount;
8407       bfd_size_type extsymoff;
8408       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8409       Elf_Internal_Sym *isym;
8410       Elf_Internal_Sym *isymend;
8411       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8412       Elf_External_Versym *ever;
8413       Elf_External_Versym *extversym;
8414
8415       input = loaded->abfd;
8416
8417       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8418       if (input == abfd
8419           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8420           || elf_dynversym (input) == 0)
8421         continue;
8422
8423       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8424
8425       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8426       if (elf_bad_symtab (input))
8427         {
8428           extsymcount = symcount;
8429           extsymoff = 0;
8430         }
8431       else
8432         {
8433           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8434           extsymoff = hdr->sh_info;
8435         }
8436
8437       if (extsymcount == 0)
8438         continue;
8439
8440       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8441                                       NULL, NULL, NULL);
8442       if (isymbuf == NULL)
8443         return FALSE;
8444
8445       /* Read in any version definitions.  */
8446       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8447       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8448       if (extversym == NULL)
8449         goto error_ret;
8450
8451       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8452           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8453               != versymhdr->sh_size))
8454         {
8455           free (extversym);
8456         error_ret:
8457           free (isymbuf);
8458           return FALSE;
8459         }
8460
8461       ever = extversym + extsymoff;
8462       isymend = isymbuf + extsymcount;
8463       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8464         {
8465           const char *name;
8466           Elf_Internal_Versym iver;
8467           unsigned short version_index;
8468
8469           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8470               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8471             continue;
8472
8473           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8474                                                   hdr->sh_link,
8475                                                   isym->st_name);
8476           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8477             continue;
8478
8479           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8480
8481           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
8482             {
8483               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8484                  have provided a definition for the undefined sym.  */
8485               abort ();
8486             }
8487
8488           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8489           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8490             {
8491               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8492               free (extversym);
8493               free (isymbuf);
8494               return TRUE;
8495             }
8496         }
8497
8498       free (extversym);
8499       free (isymbuf);
8500     }
8501
8502   return FALSE;
8503 }
8504
8505 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8506    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8507    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8508    anything that might have been forced to local scope in a version
8509    script.  The second time we output the symbols that are still
8510    global symbols.  */
8511
8512 static bfd_boolean
8513 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8514 {
8515   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8516   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8517   bfd_boolean strip;
8518   Elf_Internal_Sym sym;
8519   asection *input_sec;
8520   const struct elf_backend_data *bed;
8521   long indx;
8522   int ret;
8523
8524   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8525     {
8526       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8527       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8528         return TRUE;
8529     }
8530
8531   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8532   if (eoinfo->localsyms)
8533     {
8534       if (!h->forced_local)
8535         return TRUE;
8536     }
8537   else
8538     {
8539       if (h->forced_local)
8540         return TRUE;
8541     }
8542
8543   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8544
8545   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8546     {
8547       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8548          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8549          references in regular files have already been handled).  */
8550       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8551
8552       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8553          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8554       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8555         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8556
8557       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8558       if (ignore_undef == FALSE
8559           && h->ref_dynamic
8560           && ! h->ref_regular
8561           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8562           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8563         {
8564           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8565                  (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
8566                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8567             {
8568               eoinfo->failed = TRUE;
8569               return FALSE;
8570             }
8571         }
8572     }
8573
8574   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8575      shared libraries.  */
8576   if (! finfo->info->relocatable
8577       && (! finfo->info->shared)
8578       && h->forced_local
8579       && h->ref_dynamic
8580       && !h->dynamic_def
8581       && !h->dynamic_weak
8582       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8583     {
8584       (*_bfd_error_handler)
8585         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8586          finfo->output_bfd,
8587          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8588          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8589          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8590          ? "internal"
8591          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8592          ? "hidden" : "local",
8593          h->root.root.string);
8594       eoinfo->failed = TRUE;
8595       return FALSE;
8596     }
8597
8598   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8599      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8600      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8601      output it.  */
8602   if (h->indx == -2)
8603     strip = FALSE;
8604   else if ((h->def_dynamic
8605             || h->ref_dynamic
8606             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8607            && !h->def_regular
8608            && !h->ref_regular)
8609     strip = TRUE;
8610   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8611     strip = TRUE;
8612   else if (finfo->info->strip == strip_some
8613            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8614                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8615     strip = TRUE;
8616   else if (finfo->info->strip_discarded
8617            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8618                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8619            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8620     strip = TRUE;
8621   else
8622     strip = FALSE;
8623
8624   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8625      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
8626   if (strip
8627       && h->dynindx == -1
8628       && !h->forced_local)
8629     return TRUE;
8630
8631   sym.st_value = 0;
8632   sym.st_size = h->size;
8633   sym.st_other = h->other;
8634   if (h->forced_local)
8635     {
8636       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8637       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8638       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8639     }
8640   else if (h->unique_global)
8641     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8642   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8643            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8644     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8645   else
8646     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8647
8648   switch (h->root.type)
8649     {
8650     default:
8651     case bfd_link_hash_new:
8652     case bfd_link_hash_warning:
8653       abort ();
8654       return FALSE;
8655
8656     case bfd_link_hash_undefined:
8657     case bfd_link_hash_undefweak:
8658       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8659       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8660       break;
8661
8662     case bfd_link_hash_defined:
8663     case bfd_link_hash_defweak:
8664       {
8665         input_sec = h->root.u.def.section;
8666         if (input_sec->output_section != NULL)
8667           {
8668             sym.st_shndx =
8669               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8670                                                  input_sec->output_section);
8671             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8672               {
8673                 (*_bfd_error_handler)
8674                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8675                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8676                 eoinfo->failed = TRUE;
8677                 return FALSE;
8678               }
8679
8680             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8681                but in nonrelocatable files they are virtual
8682                addresses.  */
8683             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8684             if (! finfo->info->relocatable)
8685               {
8686                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8687                 if (h->type == STT_TLS)
8688                   {
8689                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8690                     if (tls_sec != NULL)
8691                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8692                     else
8693                       {
8694                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8695                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8696                                     && !input_sec->gc_mark);
8697                       }
8698                   }
8699               }
8700           }
8701         else
8702           {
8703             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8704                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8705             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8706             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8707           }
8708       }
8709       break;
8710
8711     case bfd_link_hash_common:
8712       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8713       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8714       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8715       break;
8716
8717     case bfd_link_hash_indirect:
8718       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8719          to the decorated version of the name.  For example, if the
8720          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8721          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8722          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8723          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8724       return TRUE;
8725     }
8726
8727   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8728      and also to finish up anything that needs to be done for this
8729      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8730      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8731      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8732   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8733        && h->def_regular
8734        && !finfo->info->relocatable)
8735       || ((h->dynindx != -1
8736            || h->forced_local)
8737           && ((finfo->info->shared
8738                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8739                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8740               || !h->forced_local)
8741           && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created))
8742     {
8743       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8744              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8745         {
8746           eoinfo->failed = TRUE;
8747           return FALSE;
8748         }
8749     }
8750
8751   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8752      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8753      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8754      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8755      because it might not be marked as undefined until the
8756      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8757   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8758       && h->ref_regular
8759       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8760           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8761     {
8762       int bindtype;
8763       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8764
8765       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8766       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8767         type = STT_FUNC;
8768
8769       if (h->ref_regular_nonweak)
8770         bindtype = STB_GLOBAL;
8771       else
8772         bindtype = STB_WEAK;
8773       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8774     }
8775
8776   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8777      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8778      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8779      executable's symbols if we keep the size.  */
8780   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8781       && !h->def_regular
8782       && h->def_dynamic)
8783     sym.st_size = 0;
8784
8785   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8786      locally, it is a fatal error.  */
8787   if (! finfo->info->relocatable
8788       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8789       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8790       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8791       && !h->def_regular)
8792     {
8793       (*_bfd_error_handler)
8794         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8795          finfo->output_bfd,
8796          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8797          ? "protected"
8798          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8799          ? "internal" : "hidden",
8800          h->root.root.string);
8801       eoinfo->failed = TRUE;
8802       return FALSE;
8803     }
8804
8805   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8806      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8807      the entry in the .hash section.  */
8808   if (h->dynindx != -1
8809       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8810     {
8811       bfd_byte *esym;
8812
8813       sym.st_name = h->dynstr_index;
8814       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8815       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8816         {
8817           eoinfo->failed = TRUE;
8818           return FALSE;
8819         }
8820       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8821
8822       if (finfo->hash_sec != NULL)
8823         {
8824           size_t hash_entry_size;
8825           bfd_byte *bucketpos;
8826           bfd_vma chain;
8827           size_t bucketcount;
8828           size_t bucket;
8829
8830           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8831           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8832
8833           hash_entry_size
8834             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8835           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8836                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8837           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8838           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8839           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8840                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8841                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8842         }
8843
8844       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8845         {
8846           Elf_Internal_Versym iversym;
8847           Elf_External_Versym *eversym;
8848
8849           if (!h->def_regular)
8850             {
8851               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8852                 iversym.vs_vers = 0;
8853               else
8854                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8855             }
8856           else
8857             {
8858               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8859                 iversym.vs_vers = 1;
8860               else
8861                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8862               if (finfo->info->create_default_symver)
8863                 iversym.vs_vers++;
8864             }
8865
8866           if (h->hidden)
8867             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8868
8869           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8870           eversym += h->dynindx;
8871           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8872         }
8873     }
8874
8875   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8876      there's nothing else to do.  */
8877   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8878     return TRUE;
8879
8880   indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8881   ret = elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
8882   if (ret == 0)
8883     {
8884       eoinfo->failed = TRUE;
8885       return FALSE;
8886     }
8887   else if (ret == 1)
8888     h->indx = indx;
8889   else if (h->indx == -2)
8890     abort();
8891
8892   return TRUE;
8893 }
8894
8895 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8896    symbols defined in discarded sections.  */
8897
8898 static bfd_boolean
8899 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8900 {
8901   const struct elf_backend_data *bed;
8902
8903   switch (sec->sec_info_type)
8904     {
8905     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8906     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8907       return TRUE;
8908     default:
8909       break;
8910     }
8911
8912   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8913   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8914       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8915     return TRUE;
8916
8917   return FALSE;
8918 }
8919
8920 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8921    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
8922    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
8923    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
8924    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
8925    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
8926    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
8927    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
8928
8929 unsigned int
8930 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
8931 {
8932   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
8933     return PRETEND;
8934
8935   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
8936     return 0;
8937
8938   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
8939     return 0;
8940
8941   return COMPLAIN | PRETEND;
8942 }
8943
8944 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
8945
8946 static asection *
8947 match_group_member (asection *sec, asection *group,
8948                     struct bfd_link_info *info)
8949 {
8950   asection *first = elf_next_in_group (group);
8951   asection *s = first;
8952
8953   while (s != NULL)
8954     {
8955       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
8956         return s;
8957
8958       s = elf_next_in_group (s);
8959       if (s == first)
8960         break;
8961     }
8962
8963   return NULL;
8964 }
8965
8966 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
8967    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
8968    NULL.  */
8969
8970 asection *
8971 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
8972 {
8973   asection *kept;
8974
8975   kept = sec->kept_section;
8976   if (kept != NULL)
8977     {
8978       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
8979         kept = match_group_member (sec, kept, info);
8980       if (kept != NULL
8981           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
8982               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
8983         kept = NULL;
8984       sec->kept_section = kept;
8985     }
8986   return kept;
8987 }
8988
8989 /* Link an input file into the linker output file.  This function
8990    handles all the sections and relocations of the input file at once.
8991    This is so that we only have to read the local symbols once, and
8992    don't have to keep them in memory.  */
8993
8994 static bfd_boolean
8995 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
8996 {
8997   int (*relocate_section)
8998     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
8999      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9000   bfd *output_bfd;
9001   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9002   size_t locsymcount;
9003   size_t extsymoff;
9004   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9005   Elf_Internal_Sym *isym;
9006   Elf_Internal_Sym *isymend;
9007   long *pindex;
9008   asection **ppsection;
9009   asection *o;
9010   const struct elf_backend_data *bed;
9011   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9012
9013   output_bfd = finfo->output_bfd;
9014   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9015   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9016
9017   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9018      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9019      contents.  */
9020   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9021     return TRUE;
9022
9023   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9024   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9025     {
9026       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9027       extsymoff = 0;
9028     }
9029   else
9030     {
9031       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9032       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9033     }
9034
9035   /* Read the local symbols.  */
9036   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9037   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9038     {
9039       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9040                                       finfo->internal_syms,
9041                                       finfo->external_syms,
9042                                       finfo->locsym_shndx);
9043       if (isymbuf == NULL)
9044         return FALSE;
9045     }
9046
9047   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9048      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9049      going into the output file.  */
9050   isymend = isymbuf + locsymcount;
9051   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
9052        isym < isymend;
9053        isym++, pindex++, ppsection++)
9054     {
9055       asection *isec;
9056       const char *name;
9057       Elf_Internal_Sym osym;
9058       long indx;
9059       int ret;
9060
9061       *pindex = -1;
9062
9063       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9064         {
9065           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9066             {
9067               *ppsection = NULL;
9068               continue;
9069             }
9070         }
9071
9072       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9073         isec = bfd_und_section_ptr;
9074       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9075         isec = bfd_abs_section_ptr;
9076       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9077         isec = bfd_com_section_ptr;
9078       else
9079         {
9080           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9081           if (isec == NULL)
9082             {
9083               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9084                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9085               *ppsection = NULL;
9086               continue;
9087             }
9088           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
9089                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9090             isym->st_value =
9091               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9092                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9093                                           isym->st_value);
9094         }
9095
9096       *ppsection = isec;
9097
9098       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9099       if (ppsection == finfo->sections)
9100         continue;
9101
9102       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9103         {
9104           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9105              section symbol of the corresponding section in the output
9106              file.  */
9107           continue;
9108         }
9109
9110       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9111          one.  */
9112       if (finfo->info->strip == strip_all)
9113         continue;
9114
9115       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9116          output this one.  If we are generating a relocatable output
9117          file, then some of the local symbols may be required by
9118          relocs; we output them below as we discover that they are
9119          needed.  */
9120       if (finfo->info->discard == discard_all)
9121         continue;
9122
9123       /* If this symbol is defined in a section which we are
9124          discarding, we don't need to keep it.  */
9125       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9126           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9127           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9128                                             isec->output_section))
9129         continue;
9130
9131       /* Get the name of the symbol.  */
9132       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9133                                               isym->st_name);
9134       if (name == NULL)
9135         return FALSE;
9136
9137       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9138       if ((finfo->info->strip == strip_some
9139            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9140                == NULL))
9141           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
9142                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
9143                || finfo->info->discard == discard_l)
9144               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9145         continue;
9146
9147       osym = *isym;
9148
9149       /* Adjust the section index for the output file.  */
9150       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9151                                                          isec->output_section);
9152       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9153         return FALSE;
9154
9155       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9156          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9157          this code assumes that all ELF sections have an associated
9158          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9159          we assume that they also have a reasonable value for
9160          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9161          these requirements.  */
9162       osym.st_value += isec->output_offset;
9163       if (! finfo->info->relocatable)
9164         {
9165           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9166           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9167             {
9168               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9169               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9170               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9171             }
9172         }
9173
9174       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9175       ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL);
9176       if (ret == 0)
9177         return FALSE;
9178       else if (ret == 1)
9179         *pindex = indx;
9180     }
9181
9182   /* Relocate the contents of each section.  */
9183   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9184   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9185     {
9186       bfd_byte *contents;
9187
9188       if (! o->linker_mark)
9189         {
9190           /* This section was omitted from the link.  */
9191           continue;
9192         }
9193
9194       if (finfo->info->relocatable
9195           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9196         {
9197           /* Deal with the group signature symbol.  */
9198           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9199           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9200           asection *osec = o->output_section;
9201
9202           if (symndx >= locsymcount
9203               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9204                   && finfo->sections[symndx] == NULL))
9205             {
9206               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9207               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9208                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9209                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9210               /* Arrange for symbol to be output.  */
9211               h->indx = -2;
9212               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9213             }
9214           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9215             {
9216               /* We'll use the output section target_index.  */
9217               asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9218               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9219             }
9220           else
9221             {
9222               if (finfo->indices[symndx] == -1)
9223                 {
9224                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9225                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9226                   asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9227                   const char *name;
9228                   long indx;
9229                   int ret;
9230
9231                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9232                                                           symtab_hdr->sh_link,
9233                                                           sym.st_name);
9234                   if (name == NULL)
9235                     return FALSE;
9236
9237                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9238                                                                     sec);
9239                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9240                     return FALSE;
9241
9242                   sym.st_value += o->output_offset;
9243
9244                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9245                   ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, o, NULL);
9246                   if (ret == 0)
9247                     return FALSE;
9248                   else if (ret == 1)
9249                     finfo->indices[symndx] = indx;
9250                   else
9251                     abort ();
9252                 }
9253               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9254                 = finfo->indices[symndx];
9255             }
9256         }
9257
9258       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9259           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9260         continue;
9261
9262       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9263         {
9264           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9265              or somesuch.  */
9266           continue;
9267         }
9268
9269       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9270          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9271          file, so the contents field will not have been set by any of
9272          the routines which work on output files.  */
9273       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9274         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9275       else
9276         {
9277           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9278
9279           contents = finfo->contents;
9280           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9281             return FALSE;
9282         }
9283
9284       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9285         {
9286           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9287           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9288           bfd_vma r_type_mask;
9289           int r_sym_shift;
9290           int action_discarded;
9291           int ret;
9292
9293           /* Get the swapped relocs.  */
9294           internal_relocs
9295             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9296                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9297           if (internal_relocs == NULL
9298               && o->reloc_count > 0)
9299             return FALSE;
9300
9301           if (bed->s->arch_size == 32)
9302             {
9303               r_type_mask = 0xff;
9304               r_sym_shift = 8;
9305             }
9306           else
9307             {
9308               r_type_mask = 0xffffffff;
9309               r_sym_shift = 32;
9310             }
9311
9312           action_discarded = -1;
9313           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9314             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9315
9316           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9317              looking for relocs against symbols from discarded sections
9318              or section symbols from removed link-once sections.
9319              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9320              relocs against removed link-once sections.  */
9321
9322           rel = internal_relocs;
9323           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9324           for ( ; rel < relend; rel++)
9325             {
9326               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9327               unsigned int s_type;
9328               asection **ps, *sec;
9329               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9330               const char *sym_name;
9331
9332               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9333                 continue;
9334
9335               if (r_symndx >= locsymcount
9336                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9337                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9338                 {
9339                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9340
9341                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9342                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9343                      we do not seg fault.  */
9344                   if (h == NULL)
9345                     {
9346                       char buffer [32];
9347
9348                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9349                       (*_bfd_error_handler)
9350                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9351                            "that references a non-existent global symbol"),
9352                          input_bfd, o, buffer);
9353                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9354                       return FALSE;
9355                     }
9356
9357                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9358                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9359                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9360
9361                   s_type = h->type;
9362
9363                   ps = NULL;
9364                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9365                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9366                     ps = &h->root.u.def.section;
9367
9368                   sym_name = h->root.root.string;
9369                 }
9370               else
9371                 {
9372                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9373
9374                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9375                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9376                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9377                                                sym, *ps);
9378                 }
9379
9380               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9381                   && !finfo->info->relocatable)
9382                 {
9383                   bfd_vma val;
9384                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9385                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9386 #ifdef DEBUG
9387                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9388                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9389                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9390                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9391                           r_symndx, sym_name);
9392                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9393                           (unsigned long) rel->r_info,
9394                           (unsigned long) rel->r_offset);
9395 #endif
9396                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9397                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9398                     return FALSE;
9399
9400                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9401                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9402                                     r_symndx, val);
9403                   continue;
9404                 }
9405
9406               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9407                 {
9408                   /* Complain if the definition comes from a
9409                      discarded section.  */
9410                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9411                     {
9412                       BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9413                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9414                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9415                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9416                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9417                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9418
9419                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9420                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9421                          really defined in the kept linkonce section.
9422                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9423                          symbol here means we will be changing all later
9424                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9425                       if (action_discarded & PRETEND)
9426                         {
9427                           asection *kept;
9428
9429                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9430                                                               finfo->info);
9431                           if (kept != NULL)
9432                             {
9433                               *ps = kept;
9434                               continue;
9435                             }
9436                         }
9437                     }
9438                 }
9439             }
9440
9441           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9442
9443              The back end routine is responsible for adjusting the
9444              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9445              and generating a relocatable output file) adjusting the
9446              reloc addend as necessary.
9447
9448              The back end routine does not have to worry about setting
9449              the reloc address or the reloc symbol index.
9450
9451              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9452              internal symbols, and can access the hash table entries
9453              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9454
9455              When generating relocatable output, the back end routine
9456              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9457              output symbol is going to be a section symbol
9458              corresponding to the output section, which will require
9459              the addend to be adjusted.  */
9460
9461           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9462                                      input_bfd, o, contents,
9463                                      internal_relocs,
9464                                      isymbuf,
9465                                      finfo->sections);
9466           if (!ret)
9467             return FALSE;
9468
9469           if (ret == 2
9470               || finfo->info->relocatable
9471               || finfo->info->emitrelocations)
9472             {
9473               Elf_Internal_Rela *irela;
9474               Elf_Internal_Rela *irelaend;
9475               bfd_vma last_offset;
9476               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9477               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list;
9478               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
9479               unsigned int next_erel;
9480               bfd_boolean rela_normal;
9481
9482               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
9483               rela_normal = (bed->rela_normal
9484                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
9485                                  == bed->s->sizeof_rela));
9486
9487               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9488
9489               irela = internal_relocs;
9490               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9491               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
9492                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
9493                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
9494               rel_hash_list = rel_hash;
9495               last_offset = o->output_offset;
9496               if (!finfo->info->relocatable)
9497                 last_offset += o->output_section->vma;
9498               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9499                 {
9500                   unsigned long r_symndx;
9501                   asection *sec;
9502                   Elf_Internal_Sym sym;
9503
9504                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9505                     {
9506                       rel_hash++;
9507                       next_erel = 0;
9508                     }
9509
9510                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9511                                                              finfo->info, o,
9512                                                              irela->r_offset);
9513                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9514                     {
9515                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9516                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9517                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9518                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9519                          being ordered.  */
9520                       irela->r_offset = last_offset;
9521                       irela->r_info = 0;
9522                       irela->r_addend = 0;
9523                       continue;
9524                     }
9525
9526                   irela->r_offset += o->output_offset;
9527
9528                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9529                   if (!finfo->info->relocatable)
9530                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9531
9532                   last_offset = irela->r_offset;
9533
9534                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9535                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9536                     continue;
9537
9538                   if (r_symndx >= locsymcount
9539                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9540                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9541                     {
9542                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9543                       unsigned long indx;
9544
9545                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9546                          have not yet output all the local symbols, so
9547                          we do not know the symbol index of any global
9548                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9549                          reloc to point to the global hash table entry
9550                          for this symbol.  The symbol index is then
9551                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9552                       indx = r_symndx - extsymoff;
9553                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9554                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9555                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9556                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9557
9558                       /* Setting the index to -2 tells
9559                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9560                          used by a reloc.  */
9561                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9562                       rh->indx = -2;
9563
9564                       *rel_hash = rh;
9565
9566                       continue;
9567                     }
9568
9569                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9570
9571                   *rel_hash = NULL;
9572                   sym = isymbuf[r_symndx];
9573                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9574                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9575                     {
9576                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9577                          section of any STT_SECTION symbol against a
9578                          processor specific section.  */
9579                       r_symndx = 0;
9580                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9581                         ;
9582                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9583                         {
9584                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9585                           return FALSE;
9586                         }
9587                       else
9588                         {
9589                           asection *osec = sec->output_section;
9590
9591                           /* If we have discarded a section, the output
9592                              section will be the absolute section.  In
9593                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9594                              the kept section.  relocate_section should
9595                              have already handled discarded linkonce
9596                              sections.  */
9597                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9598                               && sec->kept_section != NULL
9599                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9600                             {
9601                               osec = sec->kept_section->output_section;
9602                               irela->r_addend -= osec->vma;
9603                             }
9604
9605                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9606                             {
9607                               r_symndx = osec->target_index;
9608                               if (r_symndx == 0)
9609                                 {
9610                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9611                                   asection *oi;
9612
9613                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9614                                   oi = htab->text_index_section;
9615                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9616                                       && htab->data_index_section != NULL)
9617                                     oi = htab->data_index_section;
9618
9619                                   if (oi != NULL)
9620                                     {
9621                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9622                                       r_symndx = oi->target_index;
9623                                     }
9624                                 }
9625
9626                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9627                             }
9628                         }
9629
9630                       /* Adjust the addend according to where the
9631                          section winds up in the output section.  */
9632                       if (rela_normal)
9633                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9634                     }
9635                   else
9636                     {
9637                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9638                         {
9639                           unsigned long shlink;
9640                           const char *name;
9641                           asection *osec;
9642                           long indx;
9643
9644                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9645                             {
9646                               /* You can't do ld -r -s.  */
9647                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9648                               return FALSE;
9649                             }
9650
9651                           /* This symbol was skipped earlier, but
9652                              since it is needed by a reloc, we
9653                              must output it now.  */
9654                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9655                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9656                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9657                           if (name == NULL)
9658                             return FALSE;
9659
9660                           osec = sec->output_section;
9661                           sym.st_shndx =
9662                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9663                                                                osec);
9664                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9665                             return FALSE;
9666
9667                           sym.st_value += sec->output_offset;
9668                           if (! finfo->info->relocatable)
9669                             {
9670                               sym.st_value += osec->vma;
9671                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9672                                 {
9673                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9674                                      segment base.  */
9675                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9676                                               ->tls_sec != NULL);
9677                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9678                                                    ->tls_sec->vma);
9679                                 }
9680                             }
9681
9682                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9683                           ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9684                                                      NULL);
9685                           if (ret == 0)
9686                             return FALSE;
9687                           else if (ret == 1)
9688                             finfo->indices[r_symndx] = indx;
9689                           else
9690                             abort ();
9691                         }
9692
9693                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9694                     }
9695
9696                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9697                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9698                 }
9699
9700               /* Swap out the relocs.  */
9701               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
9702                   && !bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9703                                                     input_rel_hdr,
9704                                                     internal_relocs,
9705                                                     rel_hash_list))
9706                 return FALSE;
9707
9708               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
9709               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
9710                 {
9711                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9712                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9713                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9714                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9715                                                      input_rel_hdr2,
9716                                                      internal_relocs,
9717                                                      rel_hash_list))
9718                     return FALSE;
9719                 }
9720             }
9721         }
9722
9723       /* Write out the modified section contents.  */
9724       if (bed->elf_backend_write_section
9725           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9726                                                 contents))
9727         {
9728           /* Section written out.  */
9729         }
9730       else switch (o->sec_info_type)
9731         {
9732         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9733           if (! (_bfd_write_section_stabs
9734                  (output_bfd,
9735                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9736                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9737             return FALSE;
9738           break;
9739         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9740           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9741                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9742             return FALSE;
9743           break;
9744         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9745           {
9746             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9747                                                    o, contents))
9748               return FALSE;
9749           }
9750           break;
9751         default:
9752           {
9753             /* FIXME: octets_per_byte.  */
9754             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9755                 && ! (o->output_section->flags & SEC_NEVER_LOAD)
9756                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9757                                                contents,
9758                                                (file_ptr) o->output_offset,
9759                                                o->size))
9760               return FALSE;
9761           }
9762           break;
9763         }
9764     }
9765
9766   return TRUE;
9767 }
9768
9769 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9770    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9771    is used to build constructor and destructor tables when linking
9772    with -Ur.  */
9773
9774 static bfd_boolean
9775 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9776                       struct bfd_link_info *info,
9777                       asection *output_section,
9778                       struct bfd_link_order *link_order)
9779 {
9780   reloc_howto_type *howto;
9781   long indx;
9782   bfd_vma offset;
9783   bfd_vma addend;
9784   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9785   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9786   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9787   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9788   bfd_byte *erel;
9789   unsigned int i;
9790
9791   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9792   if (howto == NULL)
9793     {
9794       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9795       return FALSE;
9796     }
9797
9798   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9799
9800   /* Figure out the symbol index.  */
9801   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
9802                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
9803                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
9804   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9805     {
9806       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9807       BFD_ASSERT (indx != 0);
9808       *rel_hash_ptr = NULL;
9809     }
9810   else
9811     {
9812       struct elf_link_hash_entry *h;
9813
9814       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9815          actually against the section.  */
9816       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9817            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9818                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9819                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9820       if (h != NULL
9821           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9822               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9823         {
9824           asection *section;
9825
9826           section = h->root.u.def.section;
9827           indx = section->output_section->target_index;
9828           *rel_hash_ptr = NULL;
9829           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9830              addend here, but in practice it has already been added
9831              because it was passed to constructor_callback.  */
9832           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9833         }
9834       else if (h != NULL)
9835         {
9836           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9837              this symbol is used by a reloc.  */
9838           h->indx = -2;
9839           *rel_hash_ptr = h;
9840           indx = 0;
9841         }
9842       else
9843         {
9844           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9845                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9846             return FALSE;
9847           indx = 0;
9848         }
9849     }
9850
9851   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9852      object file.  */
9853   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9854     {
9855       bfd_size_type size;
9856       bfd_reloc_status_type rstat;
9857       bfd_byte *buf;
9858       bfd_boolean ok;
9859       const char *sym_name;
9860
9861       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
9862       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
9863       if (buf == NULL)
9864         return FALSE;
9865       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9866       switch (rstat)
9867         {
9868         case bfd_reloc_ok:
9869           break;
9870
9871         default:
9872         case bfd_reloc_outofrange:
9873           abort ();
9874
9875         case bfd_reloc_overflow:
9876           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9877             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9878                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9879           else
9880             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9881           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9882                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9883                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9884             {
9885               free (buf);
9886               return FALSE;
9887             }
9888           break;
9889         }
9890       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9891                                      link_order->offset, size);
9892       free (buf);
9893       if (! ok)
9894         return FALSE;
9895     }
9896
9897   /* The address of a reloc is relative to the section in a
9898      relocatable file, and is a virtual address in an executable
9899      file.  */
9900   offset = link_order->offset;
9901   if (! info->relocatable)
9902     offset += output_section->vma;
9903
9904   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
9905     {
9906       irel[i].r_offset = offset;
9907       irel[i].r_info = 0;
9908       irel[i].r_addend = 0;
9909     }
9910   if (bed->s->arch_size == 32)
9911     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
9912   else
9913     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
9914
9915   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
9916   erel = rel_hdr->contents;
9917   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
9918     {
9919       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9920                * bed->s->sizeof_rel);
9921       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
9922     }
9923   else
9924     {
9925       irel[0].r_addend = addend;
9926       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9927                * bed->s->sizeof_rela);
9928       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
9929     }
9930
9931   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
9932
9933   return TRUE;
9934 }
9935
9936
9937 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
9938
9939 static bfd_vma
9940 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
9941 {
9942   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
9943   asection *s;
9944   int elfsec;
9945
9946   s = p->u.indirect.section;
9947   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
9948   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
9949   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
9950   /* PR 290:
9951      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
9952      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
9953      sh_info fields.  Hence we could get the situation
9954      where elfsec is 0.  */
9955   if (elfsec == 0)
9956     {
9957       const struct elf_backend_data *bed
9958         = get_elf_backend_data (s->owner);
9959       if (bed->link_order_error_handler)
9960         bed->link_order_error_handler
9961           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
9962       return 0;
9963     }
9964   else
9965     {
9966       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
9967       return s->output_section->vma + s->output_offset;
9968     }
9969 }
9970
9971
9972 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
9973    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
9974
9975 static int
9976 compare_link_order (const void * a, const void * b)
9977 {
9978   bfd_vma apos;
9979   bfd_vma bpos;
9980
9981   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
9982   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
9983   if (apos < bpos)
9984     return -1;
9985   return apos > bpos;
9986 }
9987
9988
9989 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
9990    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
9991    because an output section includes both ordered and unordered
9992    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
9993
9994 static bfd_boolean
9995 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
9996 {
9997   int seen_linkorder;
9998   int seen_other;
9999   int n;
10000   struct bfd_link_order *p;
10001   bfd *sub;
10002   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10003   unsigned elfsec;
10004   struct bfd_link_order **sections;
10005   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10006   bfd_vma offset;
10007
10008   other_sec = NULL;
10009   linkorder_sec = NULL;
10010   seen_other = 0;
10011   seen_linkorder = 0;
10012   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10013     {
10014       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10015         {
10016           s = p->u.indirect.section;
10017           sub = s->owner;
10018           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10019               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10020               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10021               && elfsec < elf_numsections (sub)
10022               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10023               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10024             {
10025               seen_linkorder++;
10026               linkorder_sec = s;
10027             }
10028           else
10029             {
10030               seen_other++;
10031               other_sec = s;
10032             }
10033         }
10034       else
10035         seen_other++;
10036
10037       if (seen_other && seen_linkorder)
10038         {
10039           if (other_sec && linkorder_sec)
10040             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10041                                    o, linkorder_sec,
10042                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10043                                    other_sec->owner);
10044           else
10045             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10046                                    o);
10047           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10048           return FALSE;
10049         }
10050     }
10051
10052   if (!seen_linkorder)
10053     return TRUE;
10054
10055   sections = (struct bfd_link_order **)
10056     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10057   if (sections == NULL)
10058     return FALSE;
10059   seen_linkorder = 0;
10060
10061   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10062     {
10063       sections[seen_linkorder++] = p;
10064     }
10065   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10066   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10067          compare_link_order);
10068
10069   /* Change the offsets of the sections.  */
10070   offset = 0;
10071   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10072     {
10073       s = sections[n]->u.indirect.section;
10074       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10075       s->output_offset = offset;
10076       sections[n]->offset = offset;
10077       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10078       offset += sections[n]->size;
10079     }
10080
10081   free (sections);
10082   return TRUE;
10083 }
10084
10085
10086 /* Do the final step of an ELF link.  */
10087
10088 bfd_boolean
10089 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10090 {
10091   bfd_boolean dynamic;
10092   bfd_boolean emit_relocs;
10093   bfd *dynobj;
10094   struct elf_final_link_info finfo;
10095   register asection *o;
10096   register struct bfd_link_order *p;
10097   register bfd *sub;
10098   bfd_size_type max_contents_size;
10099   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10100   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10101   bfd_size_type max_sym_count;
10102   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10103   file_ptr off;
10104   Elf_Internal_Sym elfsym;
10105   unsigned int i;
10106   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10107   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10108   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10109   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10110   struct elf_outext_info eoinfo;
10111   bfd_boolean merged;
10112   size_t relativecount = 0;
10113   asection *reldyn = 0;
10114   bfd_size_type amt;
10115   asection *attr_section = NULL;
10116   bfd_vma attr_size = 0;
10117   const char *std_attrs_section;
10118
10119   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10120     return FALSE;
10121
10122   if (info->shared)
10123     abfd->flags |= DYNAMIC;
10124
10125   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10126   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10127
10128   emit_relocs = (info->relocatable
10129                  || info->emitrelocations);
10130
10131   finfo.info = info;
10132   finfo.output_bfd = abfd;
10133   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10134   if (finfo.symstrtab == NULL)
10135     return FALSE;
10136
10137   if (! dynamic)
10138     {
10139       finfo.dynsym_sec = NULL;
10140       finfo.hash_sec = NULL;
10141       finfo.symver_sec = NULL;
10142     }
10143   else
10144     {
10145       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
10146       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
10147       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
10148       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
10149       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10150     }
10151
10152   finfo.contents = NULL;
10153   finfo.external_relocs = NULL;
10154   finfo.internal_relocs = NULL;
10155   finfo.external_syms = NULL;
10156   finfo.locsym_shndx = NULL;
10157   finfo.internal_syms = NULL;
10158   finfo.indices = NULL;
10159   finfo.sections = NULL;
10160   finfo.symbuf = NULL;
10161   finfo.symshndxbuf = NULL;
10162   finfo.symbuf_count = 0;
10163   finfo.shndxbuf_size = 0;
10164
10165   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10166      sections from the link, and set the contents of the output
10167      secton.  */
10168   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10169   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10170     {
10171       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10172           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10173         {
10174           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10175             {
10176               asection *input_section;
10177
10178               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10179                 continue;
10180               input_section = p->u.indirect.section;
10181               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10182                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10183               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10184             }
10185
10186           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10187           if (attr_size)
10188             {
10189               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10190               attr_section = o;
10191               /* Skip this section later on.  */
10192               o->map_head.link_order = NULL;
10193             }
10194           else
10195             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10196         }
10197     }
10198
10199   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10200      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10201      also figure out some maximum sizes.  */
10202   max_contents_size = 0;
10203   max_external_reloc_size = 0;
10204   max_internal_reloc_count = 0;
10205   max_sym_count = 0;
10206   max_sym_shndx_count = 0;
10207   merged = FALSE;
10208   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10209     {
10210       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10211       o->reloc_count = 0;
10212
10213       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10214         {
10215           unsigned int reloc_count = 0;
10216           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10217           unsigned int *rel_count1;
10218
10219           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10220               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10221             reloc_count = 1;
10222           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10223             {
10224               asection *sec;
10225
10226               sec = p->u.indirect.section;
10227               esdi = elf_section_data (sec);
10228
10229               /* Mark all sections which are to be included in the
10230                  link.  This will normally be every section.  We need
10231                  to do this so that we can identify any sections which
10232                  the linker has decided to not include.  */
10233               sec->linker_mark = TRUE;
10234
10235               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10236                 merged = TRUE;
10237
10238               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10239                 reloc_count = sec->reloc_count;
10240               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10241                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10242
10243               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10244                 max_contents_size = sec->rawsize;
10245               if (sec->size > max_contents_size)
10246                 max_contents_size = sec->size;
10247
10248               /* We are interested in just local symbols, not all
10249                  symbols.  */
10250               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10251                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10252                 {
10253                   size_t sym_count;
10254
10255                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10256                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10257                                  / bed->s->sizeof_sym);
10258                   else
10259                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10260
10261                   if (sym_count > max_sym_count)
10262                     max_sym_count = sym_count;
10263
10264                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10265                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10266                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10267
10268                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10269                     {
10270                       size_t ext_size;
10271
10272                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
10273                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10274                         max_external_reloc_size = ext_size;
10275                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10276                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10277                     }
10278                 }
10279             }
10280
10281           if (reloc_count == 0)
10282             continue;
10283
10284           o->reloc_count += reloc_count;
10285
10286           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
10287              To support this curious ABI we keep reloc counts in
10288              elf_section_data too.  We must be careful to add the
10289              relocations from the input section to the right output
10290              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
10291              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
10292           rel_count1 = &esdo->rel_count;
10293           if (esdi != NULL)
10294             {
10295               bfd_boolean same_size;
10296               bfd_size_type entsize1;
10297
10298               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
10299               /* PR 9827: If the header size has not been set yet then
10300                  assume that it will match the output section's reloc type.  */
10301               if (entsize1 == 0)
10302                 entsize1 = o->use_rela_p ? bed->s->sizeof_rela : bed->s->sizeof_rel;
10303               else
10304                 BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
10305                             || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
10306               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
10307
10308               if (!same_size)
10309                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
10310
10311               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
10312                 {
10313                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
10314                   unsigned int alt_count;
10315                   unsigned int *rel_count2;
10316
10317                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
10318                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
10319                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
10320
10321                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
10322                   if (!same_size)
10323                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
10324
10325                   /* The following is probably too simplistic if the
10326                      backend counts output relocs unusually.  */
10327                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
10328                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
10329                   *rel_count2 += alt_count;
10330                   reloc_count -= alt_count;
10331                 }
10332             }
10333           *rel_count1 += reloc_count;
10334         }
10335
10336       if (o->reloc_count > 0)
10337         o->flags |= SEC_RELOC;
10338       else
10339         {
10340           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10341              set it (this is probably a bug) and if it is set
10342              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10343           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10344         }
10345
10346       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10347          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10348          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10349          sections are handled correctly.  */
10350       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10351           && ! o->user_set_vma)
10352         o->vma = 0;
10353     }
10354
10355   if (! info->relocatable && merged)
10356     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10357                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10358
10359   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10360      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10361      to create a symbol table.  */
10362   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10363   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10364   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10365     goto error_return;
10366
10367   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10368   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10369     {
10370       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10371         {
10372           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10373                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
10374             goto error_return;
10375
10376           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
10377               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10378                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
10379             goto error_return;
10380         }
10381
10382       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10383          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10384       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
10385       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
10386     }
10387
10388   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10389
10390   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10391      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10392      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10393      section in memory.  */
10394   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10395   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10396   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10397   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10398   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10399   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10400   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10401   /* sh_info is set below.  */
10402   /* sh_offset is set just below.  */
10403   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10404
10405   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10406   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10407
10408   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10409      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10410      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10411
10412   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10413      continuously seeking to the right position in the file.  */
10414   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10415     finfo.symbuf_size = 20;
10416   else
10417     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10418   amt = finfo.symbuf_size;
10419   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10420   finfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10421   if (finfo.symbuf == NULL)
10422     goto error_return;
10423   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10424     {
10425       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10426       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10427       finfo.shndxbuf_size = amt;
10428       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10429       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10430       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10431         goto error_return;
10432     }
10433
10434   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10435      dummy symbol.  */
10436   if (info->strip != strip_all
10437       || emit_relocs)
10438     {
10439       elfsym.st_value = 0;
10440       elfsym.st_size = 0;
10441       elfsym.st_info = 0;
10442       elfsym.st_other = 0;
10443       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10444       if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10445                                NULL) != 1)
10446         goto error_return;
10447     }
10448
10449   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10450      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10451      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10452      index field of the section, so that we can find it again when
10453      outputting relocs.  */
10454   if (info->strip != strip_all
10455       || emit_relocs)
10456     {
10457       elfsym.st_size = 0;
10458       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10459       elfsym.st_other = 0;
10460       elfsym.st_value = 0;
10461       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10462         {
10463           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10464           if (o != NULL)
10465             {
10466               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10467               elfsym.st_shndx = i;
10468               if (!info->relocatable)
10469                 elfsym.st_value = o->vma;
10470               if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10471                 goto error_return;
10472             }
10473         }
10474     }
10475
10476   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10477      files.  */
10478   if (max_contents_size != 0)
10479     {
10480       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10481       if (finfo.contents == NULL)
10482         goto error_return;
10483     }
10484
10485   if (max_external_reloc_size != 0)
10486     {
10487       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10488       if (finfo.external_relocs == NULL)
10489         goto error_return;
10490     }
10491
10492   if (max_internal_reloc_count != 0)
10493     {
10494       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10495       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10496       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10497       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10498         goto error_return;
10499     }
10500
10501   if (max_sym_count != 0)
10502     {
10503       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10504       finfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10505       if (finfo.external_syms == NULL)
10506         goto error_return;
10507
10508       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10509       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10510       if (finfo.internal_syms == NULL)
10511         goto error_return;
10512
10513       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10514       finfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10515       if (finfo.indices == NULL)
10516         goto error_return;
10517
10518       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10519       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10520       if (finfo.sections == NULL)
10521         goto error_return;
10522     }
10523
10524   if (max_sym_shndx_count != 0)
10525     {
10526       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10527       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10528       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10529         goto error_return;
10530     }
10531
10532   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10533     {
10534       bfd_vma base, end = 0;
10535       asection *sec;
10536
10537       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10538            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10539            sec = sec->next)
10540         {
10541           bfd_size_type size = sec->size;
10542
10543           if (size == 0
10544               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10545             {
10546               struct bfd_link_order *o = sec->map_tail.link_order;
10547               if (o != NULL)
10548                 size = o->offset + o->size;
10549             }
10550           end = sec->vma + size;
10551         }
10552       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10553       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10554       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10555     }
10556
10557   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10558   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10559     {
10560       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10561         return FALSE;
10562     }
10563
10564   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10565      must have the local symbols available when we do the relocations.
10566      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10567      would rather not keep them in memory, we handle all the
10568      relocations for a single input file at the same time.
10569
10570      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10571      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10572      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10573      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10574      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10575      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10576      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10577      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10578      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10579      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10580      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10581      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10582      know how bad the memory loss will be.  */
10583
10584   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10585     sub->output_has_begun = FALSE;
10586   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10587     {
10588       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10589         {
10590           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10591               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10592                   == bfd_target_elf_flavour)
10593               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10594             {
10595               if (! sub->output_has_begun)
10596                 {
10597                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10598                     goto error_return;
10599                   sub->output_has_begun = TRUE;
10600                 }
10601             }
10602           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10603                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10604             {
10605               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10606                 goto error_return;
10607             }
10608           else
10609             {
10610               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10611                 goto error_return;
10612             }
10613         }
10614     }
10615
10616   /* Free symbol buffer if needed.  */
10617   if (!info->reduce_memory_overheads)
10618     {
10619       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10620         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10621             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10622           {
10623             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10624             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10625           }
10626     }
10627
10628   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10629      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10630      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10631      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10632      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10633      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10634   eoinfo.failed = FALSE;
10635   eoinfo.finfo = &finfo;
10636   eoinfo.localsyms = TRUE;
10637   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10638                           &eoinfo);
10639   if (eoinfo.failed)
10640     return FALSE;
10641
10642   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10643      table, do it now.  */
10644   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10645     {
10646       typedef int (*out_sym_func)
10647         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10648          struct elf_link_hash_entry *);
10649
10650       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10651              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10652         return FALSE;
10653     }
10654
10655   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10656      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10657      can, we still need to deal with those global symbols that got
10658      converted to local in a version script.  */
10659
10660   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10661   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10662
10663   if (dynamic
10664       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10665     {
10666       Elf_Internal_Sym sym;
10667       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10668       long last_local = 0;
10669
10670       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10671       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10672         {
10673           asection *s;
10674
10675           sym.st_size = 0;
10676           sym.st_name = 0;
10677           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10678           sym.st_other = 0;
10679
10680           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10681             {
10682               int indx;
10683               bfd_byte *dest;
10684               long dynindx;
10685
10686               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10687               if (dynindx <= 0)
10688                 continue;
10689               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10690               BFD_ASSERT (indx > 0);
10691               sym.st_shndx = indx;
10692               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10693                 return FALSE;
10694               sym.st_value = s->vma;
10695               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10696               if (last_local < dynindx)
10697                 last_local = dynindx;
10698               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10699             }
10700         }
10701
10702       /* Write out the local dynsyms.  */
10703       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10704         {
10705           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10706           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10707             {
10708               asection *s;
10709               bfd_byte *dest;
10710
10711               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
10712                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10713                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10714               sym = e->isym;
10715               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
10716
10717               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10718                                               e->isym.st_shndx);
10719               if (s != NULL)
10720                 {
10721                   sym.st_shndx =
10722                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10723                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10724                     return FALSE;
10725                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10726                                   + s->output_offset
10727                                   + e->isym.st_value);
10728                 }
10729
10730               if (last_local < e->dynindx)
10731                 last_local = e->dynindx;
10732
10733               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10734               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10735             }
10736         }
10737
10738       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10739         last_local + 1;
10740     }
10741
10742   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10743   eoinfo.failed = FALSE;
10744   eoinfo.localsyms = FALSE;
10745   eoinfo.finfo = &finfo;
10746   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10747                           &eoinfo);
10748   if (eoinfo.failed)
10749     return FALSE;
10750
10751   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10752      table, do it now.  */
10753   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10754     {
10755       typedef int (*out_sym_func)
10756         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10757          struct elf_link_hash_entry *);
10758
10759       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10760              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10761         return FALSE;
10762     }
10763
10764   /* Flush all symbols to the file.  */
10765   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10766     return FALSE;
10767
10768   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10769   off += symtab_hdr->sh_size;
10770
10771   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10772   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10773     {
10774       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10775       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10776       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10777       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10778       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10779
10780       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10781                                                        off, TRUE);
10782
10783       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10784           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10785         return FALSE;
10786     }
10787
10788
10789   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10790      section.  */
10791   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10792   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10793   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10794   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10795   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10796   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10797   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10798   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10799   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10800   /* sh_offset is set just below.  */
10801   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10802
10803   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10804   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10805
10806   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10807     {
10808       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10809           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10810         return FALSE;
10811     }
10812
10813   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10814   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10815     {
10816       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10817         continue;
10818
10819       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
10820                               elf_section_data (o)->rel_count,
10821                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
10822       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
10823         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
10824                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
10825                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
10826                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
10827
10828       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10829          trying to swap the relocs out itself.  */
10830       o->reloc_count = 0;
10831     }
10832
10833   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10834     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10835
10836   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10837      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10838   if (dynamic)
10839     {
10840       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10841
10842       /* Fix up .dynamic entries.  */
10843       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10844       BFD_ASSERT (o != NULL);
10845
10846       dyncon = o->contents;
10847       dynconend = o->contents + o->size;
10848       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10849         {
10850           Elf_Internal_Dyn dyn;
10851           const char *name;
10852           unsigned int type;
10853
10854           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10855
10856           switch (dyn.d_tag)
10857             {
10858             default:
10859               continue;
10860             case DT_NULL:
10861               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10862                 {
10863                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10864                     {
10865                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10866                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10867                     default: continue;
10868                     }
10869                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10870                   relativecount = 0;
10871                   break;
10872                 }
10873               continue;
10874
10875             case DT_INIT:
10876               name = info->init_function;
10877               goto get_sym;
10878             case DT_FINI:
10879               name = info->fini_function;
10880             get_sym:
10881               {
10882                 struct elf_link_hash_entry *h;
10883
10884                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10885                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10886                 if (h != NULL
10887                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10888                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10889                   {
10890                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
10891                     o = h->root.u.def.section;
10892                     if (o->output_section != NULL)
10893                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
10894                                          + o->output_offset);
10895                     else
10896                       {
10897                         /* The symbol is imported from another shared
10898                            library and does not apply to this one.  */
10899                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
10900                       }
10901                     break;
10902                   }
10903               }
10904               continue;
10905
10906             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10907               name = ".preinit_array";
10908               goto get_size;
10909             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10910               name = ".init_array";
10911               goto get_size;
10912             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10913               name = ".fini_array";
10914             get_size:
10915               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10916               if (o == NULL)
10917                 {
10918                   (*_bfd_error_handler)
10919                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10920                   goto error_return;
10921                 }
10922               if (o->size == 0)
10923                 (*_bfd_error_handler)
10924                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10925               dyn.d_un.d_val = o->size;
10926               break;
10927
10928             case DT_PREINIT_ARRAY:
10929               name = ".preinit_array";
10930               goto get_vma;
10931             case DT_INIT_ARRAY:
10932               name = ".init_array";
10933               goto get_vma;
10934             case DT_FINI_ARRAY:
10935               name = ".fini_array";
10936               goto get_vma;
10937
10938             case DT_HASH:
10939               name = ".hash";
10940               goto get_vma;
10941             case DT_GNU_HASH:
10942               name = ".gnu.hash";
10943               goto get_vma;
10944             case DT_STRTAB:
10945               name = ".dynstr";
10946               goto get_vma;
10947             case DT_SYMTAB:
10948               name = ".dynsym";
10949               goto get_vma;
10950             case DT_VERDEF:
10951               name = ".gnu.version_d";
10952               goto get_vma;
10953             case DT_VERNEED:
10954               name = ".gnu.version_r";
10955               goto get_vma;
10956             case DT_VERSYM:
10957               name = ".gnu.version";
10958             get_vma:
10959               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10960               if (o == NULL)
10961                 {
10962                   (*_bfd_error_handler)
10963                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10964                   goto error_return;
10965                 }
10966               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
10967               break;
10968
10969             case DT_REL:
10970             case DT_RELA:
10971             case DT_RELSZ:
10972             case DT_RELASZ:
10973               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
10974                 type = SHT_REL;
10975               else
10976                 type = SHT_RELA;
10977               dyn.d_un.d_val = 0;
10978               dyn.d_un.d_ptr = 0;
10979               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10980                 {
10981                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
10982
10983                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
10984                   if (hdr->sh_type == type
10985                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
10986                     {
10987                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
10988                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
10989                       else
10990                         {
10991                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
10992                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
10993                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
10994                         }
10995                     }
10996                 }
10997               break;
10998             }
10999           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11000         }
11001     }
11002
11003   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11004   if (dynobj != NULL)
11005     {
11006       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11007         goto error_return;
11008
11009       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11010       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
11011         {
11012           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11013
11014           /* Fix up .dynamic entries.  */
11015           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
11016           BFD_ASSERT (o != NULL);
11017
11018           dyncon = o->contents;
11019           dynconend = o->contents + o->size;
11020           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11021             {
11022               Elf_Internal_Dyn dyn;
11023
11024               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11025
11026               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11027                 {
11028                  info->callbacks->einfo
11029                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11030                   break;
11031                 }
11032             }
11033         }
11034
11035       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11036         {
11037           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11038               || o->size == 0
11039               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11040             continue;
11041           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11042             {
11043               /* At this point, we are only interested in sections
11044                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11045               continue;
11046             }
11047           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11048             continue;
11049           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11050             continue;
11051           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
11052                != SHT_STRTAB)
11053               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
11054             {
11055               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11056               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11057                                               o->contents,
11058                                               (file_ptr) o->output_offset,
11059                                               o->size))
11060                 goto error_return;
11061             }
11062           else
11063             {
11064               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11065                  stringtab.  */
11066               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11067               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11068                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11069                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11070                 goto error_return;
11071             }
11072         }
11073     }
11074
11075   if (info->relocatable)
11076     {
11077       bfd_boolean failed = FALSE;
11078
11079       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11080       if (failed)
11081         goto error_return;
11082     }
11083
11084   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11085   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11086     {
11087       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11088         goto error_return;
11089     }
11090
11091   if (info->eh_frame_hdr)
11092     {
11093       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11094         goto error_return;
11095     }
11096
11097   if (finfo.symstrtab != NULL)
11098     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11099   if (finfo.contents != NULL)
11100     free (finfo.contents);
11101   if (finfo.external_relocs != NULL)
11102     free (finfo.external_relocs);
11103   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11104     free (finfo.internal_relocs);
11105   if (finfo.external_syms != NULL)
11106     free (finfo.external_syms);
11107   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11108     free (finfo.locsym_shndx);
11109   if (finfo.internal_syms != NULL)
11110     free (finfo.internal_syms);
11111   if (finfo.indices != NULL)
11112     free (finfo.indices);
11113   if (finfo.sections != NULL)
11114     free (finfo.sections);
11115   if (finfo.symbuf != NULL)
11116     free (finfo.symbuf);
11117   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11118     free (finfo.symshndxbuf);
11119   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11120     {
11121       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11122           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11123         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11124     }
11125
11126   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11127
11128   if (attr_section)
11129     {
11130       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11131       if (contents == NULL)
11132         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11133       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11134       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11135       free (contents);
11136     }
11137
11138   return TRUE;
11139
11140  error_return:
11141   if (finfo.symstrtab != NULL)
11142     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11143   if (finfo.contents != NULL)
11144     free (finfo.contents);
11145   if (finfo.external_relocs != NULL)
11146     free (finfo.external_relocs);
11147   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11148     free (finfo.internal_relocs);
11149   if (finfo.external_syms != NULL)
11150     free (finfo.external_syms);
11151   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11152     free (finfo.locsym_shndx);
11153   if (finfo.internal_syms != NULL)
11154     free (finfo.internal_syms);
11155   if (finfo.indices != NULL)
11156     free (finfo.indices);
11157   if (finfo.sections != NULL)
11158     free (finfo.sections);
11159   if (finfo.symbuf != NULL)
11160     free (finfo.symbuf);
11161   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11162     free (finfo.symshndxbuf);
11163   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11164     {
11165       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
11166           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
11167         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
11168     }
11169
11170   return FALSE;
11171 }
11172 \f
11173 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11174
11175 static bfd_boolean
11176 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11177                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11178 {
11179   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11180   const struct elf_backend_data *bed;
11181
11182   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11183   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11184
11185   cookie->abfd = abfd;
11186   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11187   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11188   if (cookie->bad_symtab)
11189     {
11190       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11191       cookie->extsymoff = 0;
11192     }
11193   else
11194     {
11195       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11196       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11197     }
11198
11199   if (bed->s->arch_size == 32)
11200     cookie->r_sym_shift = 8;
11201   else
11202     cookie->r_sym_shift = 32;
11203
11204   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11205   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11206     {
11207       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11208                                               cookie->locsymcount, 0,
11209                                               NULL, NULL, NULL);
11210       if (cookie->locsyms == NULL)
11211         {
11212           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11213           return FALSE;
11214         }
11215       if (info->keep_memory)
11216         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11217     }
11218   return TRUE;
11219 }
11220
11221 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11222
11223 static void
11224 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11225 {
11226   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11227
11228   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11229   if (cookie->locsyms != NULL
11230       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11231     free (cookie->locsyms);
11232 }
11233
11234 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11235    of input bfd ABFD.  */
11236
11237 static bfd_boolean
11238 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11239                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11240                         asection *sec)
11241 {
11242   const struct elf_backend_data *bed;
11243
11244   if (sec->reloc_count == 0)
11245     {
11246       cookie->rels = NULL;
11247       cookie->relend = NULL;
11248     }
11249   else
11250     {
11251       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11252
11253       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11254                                                 info->keep_memory);
11255       if (cookie->rels == NULL)
11256         return FALSE;
11257       cookie->rel = cookie->rels;
11258       cookie->relend = (cookie->rels
11259                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11260     }
11261   cookie->rel = cookie->rels;
11262   return TRUE;
11263 }
11264
11265 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11266    if appropriate.  */
11267
11268 static void
11269 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11270                         asection *sec)
11271 {
11272   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11273     free (cookie->rels);
11274 }
11275
11276 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11277
11278 static bfd_boolean
11279 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11280                                struct bfd_link_info *info,
11281                                asection *sec)
11282 {
11283   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11284     goto error1;
11285   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11286     goto error2;
11287   return TRUE;
11288
11289  error2:
11290   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11291  error1:
11292   return FALSE;
11293 }
11294
11295 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11296    if appropriate.  */
11297
11298 static void
11299 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11300                                asection *sec)
11301 {
11302   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11303   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11304 }
11305 \f
11306 /* Garbage collect unused sections.  */
11307
11308 /* Default gc_mark_hook.  */
11309
11310 asection *
11311 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11312                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11313                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11314                        struct elf_link_hash_entry *h,
11315                        Elf_Internal_Sym *sym)
11316 {
11317   if (h != NULL)
11318     {
11319       switch (h->root.type)
11320         {
11321         case bfd_link_hash_defined:
11322         case bfd_link_hash_defweak:
11323           return h->root.u.def.section;
11324
11325         case bfd_link_hash_common:
11326           return h->root.u.c.p->section;
11327
11328         default:
11329           break;
11330         }
11331     }
11332   else
11333     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11334
11335   return NULL;
11336 }
11337
11338 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11339    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11340    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11341
11342 asection *
11343 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11344                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11345                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11346 {
11347   unsigned long r_symndx;
11348   struct elf_link_hash_entry *h;
11349
11350   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11351   if (r_symndx == 0)
11352     return NULL;
11353
11354   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11355       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11356     {
11357       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11358       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11359              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11360         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11361       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11362     }
11363
11364   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11365                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11366 }
11367
11368 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11369    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11370    the relocation symbol.  */
11371
11372 bfd_boolean
11373 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11374                         asection *sec,
11375                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11376                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11377 {
11378   asection *rsec;
11379
11380   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11381   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11382     {
11383       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11384         rsec->gc_mark = 1;
11385       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11386         return FALSE;
11387     }
11388   return TRUE;
11389 }
11390
11391 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11392    it and any sections in this section's group, and all the sections
11393    which define symbols to which it refers.  */
11394
11395 bfd_boolean
11396 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11397                   asection *sec,
11398                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11399 {
11400   bfd_boolean ret;
11401   asection *group_sec, *eh_frame;
11402
11403   sec->gc_mark = 1;
11404
11405   /* Mark all the sections in the group.  */
11406   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11407   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11408     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11409       return FALSE;
11410
11411   /* Look through the section relocs.  */
11412   ret = TRUE;
11413   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11414   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11415       && sec->reloc_count > 0
11416       && sec != eh_frame)
11417     {
11418       struct elf_reloc_cookie cookie;
11419
11420       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11421         ret = FALSE;
11422       else
11423         {
11424           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11425             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11426               {
11427                 ret = FALSE;
11428                 break;
11429               }
11430           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11431         }
11432     }
11433
11434   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11435     {
11436       struct elf_reloc_cookie cookie;
11437
11438       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11439         ret = FALSE;
11440       else
11441         {
11442           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11443                                       gc_mark_hook, &cookie))
11444             ret = FALSE;
11445           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11446         }
11447     }
11448
11449   return ret;
11450 }
11451
11452 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11453
11454 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11455 {
11456   struct bfd_link_info *info;
11457   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11458                        bfd_boolean);
11459 };
11460
11461 static bfd_boolean
11462 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11463 {
11464   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11465     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11466
11467   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11468        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11469       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11470       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11471     {
11472       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf =
11473           (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11474       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11475     }
11476
11477   return TRUE;
11478 }
11479
11480 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11481
11482 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11483   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11484
11485 static bfd_boolean
11486 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11487 {
11488   bfd *sub;
11489   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11490   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11491   unsigned long section_sym_count;
11492   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11493
11494   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11495     {
11496       asection *o;
11497
11498       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11499         continue;
11500
11501       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11502         {
11503           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11504              sections in the section group.  If the first member of
11505              the section group is excluded, we will also exclude the
11506              group section.  */
11507           if (o->flags & SEC_GROUP)
11508             {
11509               asection *first = elf_next_in_group (o);
11510               o->gc_mark = first->gc_mark;
11511             }
11512           else if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11513                    || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
11514             {
11515               /* Keep debug and special sections.  */
11516               o->gc_mark = 1;
11517             }
11518
11519           if (o->gc_mark)
11520             continue;
11521
11522           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11523           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11524             continue;
11525
11526           /* Since this is early in the link process, it is simple
11527              to remove a section from the output.  */
11528           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11529
11530           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11531             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11532
11533           /* But we also have to update some of the relocation
11534              info we collected before.  */
11535           if (gc_sweep_hook
11536               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11537               && o->reloc_count > 0
11538               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11539             {
11540               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11541               bfd_boolean r;
11542
11543               internal_relocs
11544                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11545                                              info->keep_memory);
11546               if (internal_relocs == NULL)
11547                 return FALSE;
11548
11549               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11550
11551               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11552                 free (internal_relocs);
11553
11554               if (!r)
11555                 return FALSE;
11556             }
11557         }
11558     }
11559
11560   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11561      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11562      static symbol table as well?  */
11563   sweep_info.info = info;
11564   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11565   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11566                           &sweep_info);
11567
11568   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11569   return TRUE;
11570 }
11571
11572 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11573    elf_link_hash_traverse.  */
11574
11575 static bfd_boolean
11576 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11577 {
11578   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11579     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11580
11581   /* Those that are not vtables.  */
11582   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11583     return TRUE;
11584
11585   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11586   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11587     return TRUE;
11588
11589   /* If we've already been done, exit.  */
11590   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11591     return TRUE;
11592
11593   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11594   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11595
11596   if (h->vtable->used == NULL)
11597     {
11598       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11599          parent's table.  */
11600       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11601       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11602     }
11603   else
11604     {
11605       size_t n;
11606       bfd_boolean *cu, *pu;
11607
11608       /* Or the parent's entries into ours.  */
11609       cu = h->vtable->used;
11610       cu[-1] = TRUE;
11611       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11612       if (pu != NULL)
11613         {
11614           const struct elf_backend_data *bed;
11615           unsigned int log_file_align;
11616
11617           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11618           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11619           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11620           while (n--)
11621             {
11622               if (*pu)
11623                 *cu = TRUE;
11624               pu++;
11625               cu++;
11626             }
11627         }
11628     }
11629
11630   return TRUE;
11631 }
11632
11633 static bfd_boolean
11634 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11635 {
11636   asection *sec;
11637   bfd_vma hstart, hend;
11638   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11639   const struct elf_backend_data *bed;
11640   unsigned int log_file_align;
11641
11642   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11643     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11644
11645   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11646      well as those that are not loaded.  */
11647   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11648     return TRUE;
11649
11650   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11651               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11652
11653   sec = h->root.u.def.section;
11654   hstart = h->root.u.def.value;
11655   hend = hstart + h->size;
11656
11657   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11658   if (!relstart)
11659     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11660   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11661   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11662
11663   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11664
11665   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11666     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11667       {
11668         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11669         if (h->vtable->used
11670             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11671           {
11672             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11673             if (h->vtable->used[entry])
11674               continue;
11675           }
11676         /* Otherwise, kill it.  */
11677         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11678       }
11679
11680   return TRUE;
11681 }
11682
11683 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11684    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11685    referenced.  */
11686
11687 bfd_boolean
11688 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11689 {
11690   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11691
11692   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11693     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11694
11695   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11696        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11697       && (h->ref_dynamic
11698           || (!info->executable
11699               && h->def_regular
11700               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11701               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11702     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11703
11704   return TRUE;
11705 }
11706
11707 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11708    and the section containing the entry symbol.  */
11709
11710 void
11711 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11712 {
11713   struct bfd_sym_chain *sym;
11714
11715   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11716     {
11717       struct elf_link_hash_entry *h;
11718
11719       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11720                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11721
11722       if (h != NULL
11723           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11724               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11725           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11726         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11727     }
11728 }
11729
11730 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11731
11732 bfd_boolean
11733 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11734 {
11735   bfd_boolean ok = TRUE;
11736   bfd *sub;
11737   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11738   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11739
11740   if (!bed->can_gc_sections
11741       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11742     {
11743       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11744       return TRUE;
11745     }
11746
11747   bed->gc_keep (info);
11748
11749   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11750      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11751   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11752   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11753     {
11754       asection *sec;
11755       struct elf_reloc_cookie cookie;
11756
11757       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11758       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11759         {
11760           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11761           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11762             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11763           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11764         }
11765     }
11766   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11767
11768   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11769   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11770                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11771                           &ok);
11772   if (!ok)
11773     return FALSE;
11774
11775   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11776   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11777                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11778                           &ok);
11779   if (!ok)
11780     return FALSE;
11781
11782   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11783   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11784     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11785                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11786                             info);
11787
11788   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11789   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11790   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11791     {
11792       asection *o;
11793
11794       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11795         continue;
11796
11797       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11798         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11799           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11800             return FALSE;
11801     }
11802
11803   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11804   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11805     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11806
11807   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11808   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11809 }
11810 \f
11811 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11812
11813 bfd_boolean
11814 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11815                              asection *sec,
11816                              struct elf_link_hash_entry *h,
11817                              bfd_vma offset)
11818 {
11819   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11820   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11821   bfd_size_type extsymcount;
11822   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11823
11824   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11825      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11826      this point.  */
11827   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11828   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11829     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11830
11831   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11832   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11833
11834   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11835      offset as the relocation.  */
11836   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11837     {
11838       if ((child = *search) != NULL
11839           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11840               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11841           && child->root.u.def.section == sec
11842           && child->root.u.def.value == offset)
11843         goto win;
11844     }
11845
11846   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11847                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11848   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11849   return FALSE;
11850
11851  win:
11852   if (!child->vtable)
11853     {
11854       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11855           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11856       if (!child->vtable)
11857         return FALSE;
11858     }
11859   if (!h)
11860     {
11861       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11862          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11863          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11864          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11865
11866       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11867     }
11868   else
11869     child->vtable->parent = h;
11870
11871   return TRUE;
11872 }
11873
11874 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11875
11876 bfd_boolean
11877 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11878                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11879                            struct elf_link_hash_entry *h,
11880                            bfd_vma addend)
11881 {
11882   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11883   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11884
11885   if (!h->vtable)
11886     {
11887       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11888           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11889       if (!h->vtable)
11890         return FALSE;
11891     }
11892
11893   if (addend >= h->vtable->size)
11894     {
11895       size_t size, bytes, file_align;
11896       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11897
11898       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
11899          a zero size.  */
11900       file_align = 1 << log_file_align;
11901       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
11902         size = addend + file_align;
11903       else
11904         {
11905           size = h->size;
11906           if (addend >= size)
11907             {
11908               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
11909                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
11910               size = addend + file_align;
11911             }
11912         }
11913       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
11914
11915       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
11916          consolidation pass.  */
11917       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
11918
11919       if (ptr)
11920         {
11921           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
11922
11923           if (ptr != NULL)
11924             {
11925               size_t oldbytes;
11926
11927               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
11928                           * sizeof (bfd_boolean));
11929               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
11930             }
11931         }
11932       else
11933         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
11934
11935       if (ptr == NULL)
11936         return FALSE;
11937
11938       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
11939       h->vtable->used = ptr + 1;
11940       h->vtable->size = size;
11941     }
11942
11943   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
11944
11945   return TRUE;
11946 }
11947
11948 struct alloc_got_off_arg {
11949   bfd_vma gotoff;
11950   struct bfd_link_info *info;
11951 };
11952
11953 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
11954    to real got offsets.  */
11955
11956 static bfd_boolean
11957 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
11958 {
11959   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
11960   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
11961   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
11962
11963   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11964     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11965
11966   if (h->got.refcount > 0)
11967     {
11968       h->got.offset = gofarg->gotoff;
11969       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
11970     }
11971   else
11972     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
11973
11974   return TRUE;
11975 }
11976
11977 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
11978    we're done.  Should be called from final_link.  */
11979
11980 bfd_boolean
11981 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
11982                                         struct bfd_link_info *info)
11983 {
11984   bfd *i;
11985   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11986   bfd_vma gotoff;
11987   struct alloc_got_off_arg gofarg;
11988
11989   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
11990
11991   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
11992     return FALSE;
11993
11994   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
11995      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
11996   if (bed->want_got_plt)
11997     gotoff = 0;
11998   else
11999     gotoff = bed->got_header_size;
12000
12001   /* Do the local .got entries first.  */
12002   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12003     {
12004       bfd_signed_vma *local_got;
12005       bfd_size_type j, locsymcount;
12006       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12007
12008       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12009         continue;
12010
12011       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12012       if (!local_got)
12013         continue;
12014
12015       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12016       if (elf_bad_symtab (i))
12017         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12018       else
12019         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12020
12021       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12022         {
12023           if (local_got[j] > 0)
12024             {
12025               local_got[j] = gotoff;
12026               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12027             }
12028           else
12029             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12030         }
12031     }
12032
12033   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12034      adjust_dynamic_symbol  */
12035   gofarg.gotoff = gotoff;
12036   gofarg.info = info;
12037   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12038                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12039                           &gofarg);
12040   return TRUE;
12041 }
12042
12043 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12044    got entry reference counting is enabled.  */
12045
12046 bfd_boolean
12047 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12048 {
12049   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12050     return FALSE;
12051
12052   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12053   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12054 }
12055
12056 bfd_boolean
12057 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12058 {
12059   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12060
12061   if (rcookie->bad_symtab)
12062     rcookie->rel = rcookie->rels;
12063
12064   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12065     {
12066       unsigned long r_symndx;
12067
12068       if (! rcookie->bad_symtab)
12069         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12070           return FALSE;
12071       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12072         continue;
12073
12074       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12075       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
12076         return TRUE;
12077
12078       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12079           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12080         {
12081           struct elf_link_hash_entry *h;
12082
12083           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12084
12085           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12086                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12087             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12088
12089           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12090                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12091               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
12092             return TRUE;
12093           else
12094             return FALSE;
12095         }
12096       else
12097         {
12098           /* It's not a relocation against a global symbol,
12099              but it could be a relocation against a local
12100              symbol for a discarded section.  */
12101           asection *isec;
12102           Elf_Internal_Sym *isym;
12103
12104           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12105           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12106           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12107           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
12108             return TRUE;
12109         }
12110       return FALSE;
12111     }
12112   return FALSE;
12113 }
12114
12115 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12116    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12117 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12118    which is true for all known assemblers.  */
12119
12120 bfd_boolean
12121 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12122 {
12123   struct elf_reloc_cookie cookie;
12124   asection *stab, *eh;
12125   const struct elf_backend_data *bed;
12126   bfd *abfd;
12127   bfd_boolean ret = FALSE;
12128
12129   if (info->traditional_format
12130       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12131     return FALSE;
12132
12133   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12134   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12135     {
12136       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12137         continue;
12138
12139       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12140
12141       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12142         continue;
12143
12144       eh = NULL;
12145       if (!info->relocatable)
12146         {
12147           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12148           if (eh != NULL
12149               && (eh->size == 0
12150                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12151             eh = NULL;
12152         }
12153
12154       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12155       if (stab != NULL
12156           && (stab->size == 0
12157               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12158               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
12159         stab = NULL;
12160
12161       if (stab == NULL
12162           && eh == NULL
12163           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12164         continue;
12165
12166       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12167         return FALSE;
12168
12169       if (stab != NULL
12170           && stab->reloc_count > 0
12171           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12172         {
12173           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12174                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12175                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12176                                           &cookie))
12177             ret = TRUE;
12178           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12179         }
12180
12181       if (eh != NULL
12182           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12183         {
12184           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12185           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12186                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12187                                                  &cookie))
12188             ret = TRUE;
12189           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12190         }
12191
12192       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12193           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12194         ret = TRUE;
12195
12196       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12197     }
12198   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12199
12200   if (info->eh_frame_hdr
12201       && !info->relocatable
12202       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12203     ret = TRUE;
12204
12205   return ret;
12206 }
12207
12208 /* For a SHT_GROUP section, return the group signature.  For other
12209    sections, return the normal section name.  */
12210
12211 static const char *
12212 section_signature (asection *sec)
12213 {
12214   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0
12215       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12216       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12217     return elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12218   return sec->name;
12219 }
12220
12221 void
12222 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec,
12223                                  struct bfd_link_info *info)
12224 {
12225   flagword flags;
12226   const char *name, *p;
12227   struct bfd_section_already_linked *l;
12228   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12229
12230   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12231     return;
12232
12233   flags = sec->flags;
12234
12235   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12236      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12237   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12238     return;
12239
12240   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12241      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12242   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12243     return;
12244
12245   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
12246      copying relocations in other sections that refer to local symbols
12247      in the section being discarded.  Those relocations will have to
12248      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
12249      the backends handle that correctly.
12250
12251      It is tempting to instead not discard link once sections when
12252      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
12253      whenever we are building constructors).  However, that fails,
12254      because the linker winds up combining all the link once sections
12255      into a single large link once section, which defeats the purpose
12256      of having link once sections in the first place.
12257
12258      Also, not merging link once sections in a relocatable link
12259      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
12260      to handle the .reginfo section correctly.  */
12261
12262   name = section_signature (sec);
12263
12264   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12265       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12266     p++;
12267   else
12268     p = name;
12269
12270   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12271
12272   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12273     {
12274       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12275          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12276       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12277           && strcmp (name, section_signature (l->sec)) == 0
12278           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12279         {
12280           /* The section has already been linked.  See if we should
12281              issue a warning.  */
12282           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12283             {
12284             default:
12285               abort ();
12286
12287             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12288               break;
12289
12290             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12291               (*_bfd_error_handler)
12292                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12293                  abfd, sec);
12294               break;
12295
12296             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12297               if (sec->size != l->sec->size)
12298                 (*_bfd_error_handler)
12299                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12300                    abfd, sec);
12301               break;
12302
12303             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12304               if (sec->size != l->sec->size)
12305                 (*_bfd_error_handler)
12306                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12307                    abfd, sec);
12308               else if (sec->size != 0)
12309                 {
12310                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12311
12312                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12313                     (*_bfd_error_handler)
12314                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12315                        abfd, sec);
12316                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12317                                                         &l_sec_contents))
12318                     (*_bfd_error_handler)
12319                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12320                        l->sec->owner, l->sec);
12321                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12322                     (*_bfd_error_handler)
12323                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12324                        abfd, sec);
12325
12326                   if (sec_contents)
12327                     free (sec_contents);
12328                   if (l_sec_contents)
12329                     free (l_sec_contents);
12330                 }
12331               break;
12332             }
12333
12334           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12335              does not create a lang_input_section structure for this
12336              section.  Since there might be a symbol in the section
12337              being discarded, we must retain a pointer to the section
12338              which we are really going to use.  */
12339           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12340           sec->kept_section = l->sec;
12341
12342           if (flags & SEC_GROUP)
12343             {
12344               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12345               asection *s = first;
12346
12347               while (s != NULL)
12348                 {
12349                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12350                   /* Record which group discards it.  */
12351                   s->kept_section = l->sec;
12352                   s = elf_next_in_group (s);
12353                   /* These lists are circular.  */
12354                   if (s == first)
12355                     break;
12356                 }
12357             }
12358
12359           return;
12360         }
12361     }
12362
12363   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12364      linkonce section and vice versa.  */
12365
12366   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12367     {
12368       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12369
12370       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12371         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12372         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12373           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12374               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12375               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12376             {
12377               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12378               first->kept_section = l->sec;
12379               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12380               break;
12381             }
12382     }
12383   else
12384     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12385     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12386       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12387         {
12388           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12389
12390           if (first != NULL
12391               && elf_next_in_group (first) == first
12392               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12393             {
12394               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12395               sec->kept_section = first;
12396               break;
12397             }
12398         }
12399
12400   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12401      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12402      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12403      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12404      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12405      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12406      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12407      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12408      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12409      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12410      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12411
12412   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12413     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12414       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12415           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12416         {
12417           if (abfd != l->sec->owner)
12418             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12419           break;
12420         }
12421
12422   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12423   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12424     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12425 }
12426
12427 bfd_boolean
12428 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12429 {
12430   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12431 }
12432
12433 unsigned int
12434 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12435 {
12436   return SHN_COMMON;
12437 }
12438
12439 asection *
12440 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12441 {
12442   return bfd_com_section_ptr;
12443 }
12444
12445 bfd_vma
12446 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12447                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12448                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12449                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12450                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12451 {
12452   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12453   return bed->s->arch_size / 8;
12454 }
12455
12456 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12457
12458 /* Return true if NAME is a name of a relocation
12459    section associated with section S.  */
12460
12461 static bfd_boolean
12462 is_reloc_section (bfd_boolean rela, const char * name, asection * s)
12463 {
12464   if (rela)
12465     return CONST_STRNEQ (name, ".rela")
12466       && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 5) == 0;
12467
12468   return CONST_STRNEQ (name, ".rel")
12469     && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 4) == 0;
12470 }
12471
12472 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12473
12474 static const char *
12475 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12476                                 asection *  sec,
12477                                 bfd_boolean is_rela)
12478 {
12479   const char * name;
12480   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
12481   unsigned int shnam = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name;
12482
12483   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
12484   if (name == NULL)
12485     return NULL;
12486
12487   if (! is_reloc_section (is_rela, name, sec))
12488     {
12489       static bfd_boolean complained = FALSE;
12490
12491       if (! complained)
12492         {
12493           (*_bfd_error_handler)
12494             (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),  abfd, name);
12495           complained = TRUE;
12496         }
12497       name = NULL;
12498     }
12499
12500   return name;
12501 }
12502
12503 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12504    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12505    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12506    of IS_RELA.  */
12507
12508 asection *
12509 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12510                                     asection *  sec,
12511                                     bfd_boolean is_rela)
12512 {
12513   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12514
12515   if (reloc_sec == NULL)
12516     {
12517       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12518
12519       if (name != NULL)
12520         {
12521           reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12522
12523           if (reloc_sec != NULL)
12524             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12525         }
12526     }
12527
12528   return reloc_sec;
12529 }
12530
12531 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12532    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12533    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12534    structure.
12535    
12536    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12537    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12538    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12539    string table associated with ABFD.  */
12540
12541 asection *
12542 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12543                                      bfd *              dynobj,
12544                                      unsigned int       alignment,
12545                                      bfd *              abfd,
12546                                      bfd_boolean        is_rela)
12547 {
12548   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12549
12550   if (reloc_sec == NULL)
12551     {
12552       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12553
12554       if (name == NULL)
12555         return NULL;
12556
12557       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
12558
12559       if (reloc_sec == NULL)
12560         {
12561           flagword flags;
12562
12563           flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12564           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12565             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12566
12567           reloc_sec = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name, flags);
12568           if (reloc_sec != NULL)
12569             {
12570               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
12571                 reloc_sec = NULL;
12572             }
12573         }
12574
12575       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12576     }
12577
12578   return reloc_sec;
12579 }