ELF: Hide symbols defined in discarded input sections
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31 #if BFD_SUPPORTS_PLUGINS
32 #include "plugin-api.h"
33 #include "plugin.h"
34 #endif
35
36 /* This struct is used to pass information to routines called via
37    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
38
39 struct elf_info_failed
40 {
41   struct bfd_link_info *info;
42   bfd_boolean failed;
43 };
44
45 /* This structure is used to pass information to
46    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
47
48 struct elf_find_verdep_info
49 {
50   /* General link information.  */
51   struct bfd_link_info *info;
52   /* The number of dependencies.  */
53   unsigned int vers;
54   /* Whether we had a failure.  */
55   bfd_boolean failed;
56 };
57
58 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
59   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
60
61 asection *
62 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
63                              unsigned long r_symndx,
64                              bfd_boolean discard)
65 {
66   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
67       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
68     {
69       struct elf_link_hash_entry *h;
70
71       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
72
73       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
74              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
75         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
76
77       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
78            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
79            && discarded_section (h->root.u.def.section))
80         return h->root.u.def.section;
81       else
82         return NULL;
83     }
84   else
85     {
86       /* It's not a relocation against a global symbol,
87          but it could be a relocation against a local
88          symbol for a discarded section.  */
89       asection *isec;
90       Elf_Internal_Sym *isym;
91
92       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
93       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
94       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
95       if (isec != NULL
96           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
97         return isec;
98      }
99   return NULL;
100 }
101
102 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
103
104 struct elf_link_hash_entry *
105 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
106                              struct bfd_link_info *info,
107                              asection *sec,
108                              const char *name)
109 {
110   struct elf_link_hash_entry *h;
111   struct bfd_link_hash_entry *bh;
112   const struct elf_backend_data *bed;
113
114   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
115   if (h != NULL)
116     {
117       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
118          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
119          defined in shared libraries can't be overridden, because we
120          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
121       h->root.type = bfd_link_hash_new;
122       bh = &h->root;
123     }
124   else
125     bh = NULL;
126
127   bed = get_elf_backend_data (abfd);
128   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
129                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
130                                          &bh))
131     return NULL;
132   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
133   BFD_ASSERT (h != NULL);
134   h->def_regular = 1;
135   h->non_elf = 0;
136   h->root.linker_def = 1;
137   h->type = STT_OBJECT;
138   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
139     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
140
141   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
142   return h;
143 }
144
145 bfd_boolean
146 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
147 {
148   flagword flags;
149   asection *s;
150   struct elf_link_hash_entry *h;
151   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
152   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
153
154   /* This function may be called more than once.  */
155   if (htab->sgot != NULL)
156     return TRUE;
157
158   flags = bed->dynamic_sec_flags;
159
160   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
161                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
162                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
163                                           (bed->dynamic_sec_flags
164                                            | SEC_READONLY));
165   if (s == NULL
166       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->srelgot = s;
169
170   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
171   if (s == NULL
172       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
173     return FALSE;
174   htab->sgot = s;
175
176   if (bed->want_got_plt)
177     {
178       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
179       if (s == NULL
180           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
181                                          bed->s->log_file_align))
182         return FALSE;
183       htab->sgotplt = s;
184     }
185
186   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
187   s->size += bed->got_header_size;
188
189   if (bed->want_got_sym)
190     {
191       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
192          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
193          because we don't want to define the symbol if we are not creating
194          a global offset table.  */
195       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
196                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
197       elf_hash_table (info)->hgot = h;
198       if (h == NULL)
199         return FALSE;
200     }
201
202   return TRUE;
203 }
204 \f
205 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
206 static bfd_boolean
207 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
208 {
209   struct elf_link_hash_table *hash_table;
210
211   hash_table = elf_hash_table (info);
212   if (hash_table->dynobj == NULL)
213     {
214       /* We may not set dynobj, an input file holding linker created
215          dynamic sections to abfd, which may be a dynamic object with
216          its own dynamic sections.  We need to find a normal input file
217          to hold linker created sections if possible.  */
218       if ((abfd->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) != 0)
219         {
220           bfd *ibfd;
221           asection *s;
222           for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
223             if ((ibfd->flags
224                  & (DYNAMIC | BFD_LINKER_CREATED | BFD_PLUGIN)) == 0
225                 && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
226                 && elf_object_id (ibfd) == elf_hash_table_id (hash_table)
227                 && !((s = ibfd->sections) != NULL
228                      && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS))
229               {
230                 abfd = ibfd;
231                 break;
232               }
233         }
234       hash_table->dynobj = abfd;
235     }
236
237   if (hash_table->dynstr == NULL)
238     {
239       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
240       if (hash_table->dynstr == NULL)
241         return FALSE;
242     }
243   return TRUE;
244 }
245
246 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
247    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
248    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
249    when the final executable is run, so we need to create them before
250    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
251    actual contents and size of these sections later.  */
252
253 bfd_boolean
254 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
255 {
256   flagword flags;
257   asection *s;
258   const struct elf_backend_data *bed;
259   struct elf_link_hash_entry *h;
260
261   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
262     return FALSE;
263
264   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
265     return TRUE;
266
267   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
268     return FALSE;
269
270   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
271   bed = get_elf_backend_data (abfd);
272
273   flags = bed->dynamic_sec_flags;
274
275   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
276      shared library does not.  */
277   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
278     {
279       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
280                                               flags | SEC_READONLY);
281       if (s == NULL)
282         return FALSE;
283     }
284
285   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
286      if they are not needed.  */
287   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
288                                           flags | SEC_READONLY);
289   if (s == NULL
290       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
291     return FALSE;
292
293   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
294                                           flags | SEC_READONLY);
295   if (s == NULL
296       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
297     return FALSE;
298
299   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
300                                           flags | SEC_READONLY);
301   if (s == NULL
302       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
303     return FALSE;
304
305   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
306                                           flags | SEC_READONLY);
307   if (s == NULL
308       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
309     return FALSE;
310   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
311
312   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
313                                           flags | SEC_READONLY);
314   if (s == NULL)
315     return FALSE;
316
317   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
318   if (s == NULL
319       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
320     return FALSE;
321
322   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
323      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
324      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
325      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
326      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
327      to decide how to initialize the process.  */
328   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
329   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
330   if (h == NULL)
331     return FALSE;
332
333   if (info->emit_hash)
334     {
335       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
336                                               flags | SEC_READONLY);
337       if (s == NULL
338           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
339         return FALSE;
340       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
341     }
342
343   if (info->emit_gnu_hash)
344     {
345       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
346                                               flags | SEC_READONLY);
347       if (s == NULL
348           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
349         return FALSE;
350       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
351          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
352          variable count of 32-bit words.  */
353       if (bed->s->arch_size == 64)
354         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
355       else
356         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
357     }
358
359   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
360      backend set the right flags.  The backend will normally create
361      the .got and .plt sections.  */
362   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
363       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
364     return FALSE;
365
366   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
367
368   return TRUE;
369 }
370
371 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
372
373 bfd_boolean
374 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
375 {
376   flagword flags, pltflags;
377   struct elf_link_hash_entry *h;
378   asection *s;
379   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
380   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
381
382   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
383      .rel[a].bss sections.  */
384   flags = bed->dynamic_sec_flags;
385
386   pltflags = flags;
387   if (bed->plt_not_loaded)
388     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
389        allocate space for the section; it's just that there's nothing
390        to read in from the object file.  */
391     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
392   else
393     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
394   if (bed->plt_readonly)
395     pltflags |= SEC_READONLY;
396
397   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
398   if (s == NULL
399       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
400     return FALSE;
401   htab->splt = s;
402
403   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
404      .plt section.  */
405   if (bed->want_plt_sym)
406     {
407       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
408                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
409       elf_hash_table (info)->hplt = h;
410       if (h == NULL)
411         return FALSE;
412     }
413
414   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
415                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
416                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
417                                           flags | SEC_READONLY);
418   if (s == NULL
419       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
420     return FALSE;
421   htab->srelplt = s;
422
423   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
424     return FALSE;
425
426   if (bed->want_dynbss)
427     {
428       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
429          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
430          not functions.  We must allocate space for them in the process
431          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
432          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
433          section into the .bss section of the final image.  */
434       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
435                                               SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED);
436       if (s == NULL)
437         return FALSE;
438       htab->sdynbss = s;
439
440       if (bed->want_dynrelro)
441         {
442           /* Similarly, but for symbols that were originally in read-only
443              sections.  This section doesn't really need to have contents,
444              but make it like other .data.rel.ro sections.  */
445           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".data.rel.ro",
446                                                   flags);
447           if (s == NULL)
448             return FALSE;
449           htab->sdynrelro = s;
450         }
451
452       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
453          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
454          linker will map it to an output section.  We can't just create it
455          only if we need it, because we will not know whether we need it
456          until we have seen all the input files, and the first time the
457          main linker code calls BFD after examining all the input files
458          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
459          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
460          be needed, we can discard it later.  We will never need this
461          section when generating a shared object, since they do not use
462          copy relocs.  */
463       if (bfd_link_executable (info))
464         {
465           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
466                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
467                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
468                                                   flags | SEC_READONLY);
469           if (s == NULL
470               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
471             return FALSE;
472           htab->srelbss = s;
473
474           if (bed->want_dynrelro)
475             {
476               s = (bfd_make_section_anyway_with_flags
477                    (abfd, (bed->rela_plts_and_copies_p
478                            ? ".rela.data.rel.ro" : ".rel.data.rel.ro"),
479                     flags | SEC_READONLY));
480               if (s == NULL
481                   || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
482                                                   bed->s->log_file_align))
483                 return FALSE;
484               htab->sreldynrelro = s;
485             }
486         }
487     }
488
489   return TRUE;
490 }
491 \f
492 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
493    read the input files, since we need to have a list of all of them
494    before we can determine the final sizes of the output sections.
495    Note that we may actually call this function even though we are not
496    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
497    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
498    one.  */
499
500 bfd_boolean
501 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
502                                     struct elf_link_hash_entry *h)
503 {
504   if (h->dynindx == -1)
505     {
506       struct elf_strtab_hash *dynstr;
507       char *p;
508       const char *name;
509       size_t indx;
510
511       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
512          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
513          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
514          this would not be necessary.  */
515       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
516         {
517         case STV_INTERNAL:
518         case STV_HIDDEN:
519           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
520               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
521             {
522               h->forced_local = 1;
523               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
524                 return TRUE;
525             }
526
527         default:
528           break;
529         }
530
531       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
532       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
533
534       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
535       if (dynstr == NULL)
536         {
537           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
538           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
539           if (dynstr == NULL)
540             return FALSE;
541         }
542
543       /* We don't put any version information in the dynamic string
544          table.  */
545       name = h->root.root.string;
546       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
547       if (p != NULL)
548         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
549            there are only a few symbols that have read-only names, being
550            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
551            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
552            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
553         *p = 0;
554
555       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
556
557       if (p != NULL)
558         *p = ELF_VER_CHR;
559
560       if (indx == (size_t) -1)
561         return FALSE;
562       h->dynstr_index = indx;
563     }
564
565   return TRUE;
566 }
567 \f
568 /* Mark a symbol dynamic.  */
569
570 static void
571 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
572                                   struct elf_link_hash_entry *h,
573                                   Elf_Internal_Sym *sym)
574 {
575   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
576
577   /* It may be called more than once on the same H.  */
578   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
579     return;
580
581   if ((info->dynamic_data
582        && (h->type == STT_OBJECT
583            || h->type == STT_COMMON
584            || (sym != NULL
585                && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT
586                    || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_COMMON))))
587       || (d != NULL
588           && h->non_elf
589           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
590     {
591       h->dynamic = 1;
592       /* NB: If a symbol is made dynamic by --dynamic-list, it has
593          non-IR reference.  */
594       h->root.non_ir_ref_dynamic = 1;
595     }
596 }
597
598 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
599    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
600
601 bfd_boolean
602 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
603                                 struct bfd_link_info *info,
604                                 const char *name,
605                                 bfd_boolean provide,
606                                 bfd_boolean hidden)
607 {
608   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
609   struct elf_link_hash_table *htab;
610   const struct elf_backend_data *bed;
611
612   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
613     return TRUE;
614
615   htab = elf_hash_table (info);
616   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
617   if (h == NULL)
618     return provide;
619
620   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
621     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
622
623   if (h->versioned == unknown)
624     {
625       /* Set versioned if symbol version is unknown.  */
626       char *version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
627       if (version)
628         {
629           if (version > name && version[-1] != ELF_VER_CHR)
630             h->versioned = versioned_hidden;
631           else
632             h->versioned = versioned;
633         }
634     }
635
636   /* Symbols defined in a linker script but not referenced anywhere
637      else will have non_elf set.  */
638   if (h->non_elf)
639     {
640       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
641       h->non_elf = 0;
642     }
643
644   switch (h->root.type)
645     {
646     case bfd_link_hash_defined:
647     case bfd_link_hash_defweak:
648     case bfd_link_hash_common:
649       break;
650     case bfd_link_hash_undefweak:
651     case bfd_link_hash_undefined:
652       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
653          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
654          may depend on this.  */
655       h->root.type = bfd_link_hash_new;
656       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
657         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
658       break;
659     case bfd_link_hash_new:
660       break;
661     case bfd_link_hash_indirect:
662       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
663          the versioned symbol point to this one.  */
664       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
665       hv = h;
666       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
667              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
668         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
669       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
670          later.  */
671       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
672       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
673       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
674       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
675       break;
676     default:
677       BFD_FAIL ();
678       return FALSE;
679     }
680
681   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
682      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
683      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
684      force the correct value.  */
685   if (provide
686       && h->def_dynamic
687       && !h->def_regular)
688     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
689
690   /* If this symbol is currently defined by a dynamic object, but not
691      by a regular object, then clear out any version information because
692      the symbol will not be associated with the dynamic object any
693      more.  */
694   if (h->def_dynamic && !h->def_regular)
695     h->verinfo.verdef = NULL;
696
697   /* Make sure this symbol is not garbage collected.  */
698   h->mark = 1;
699
700   h->def_regular = 1;
701
702   if (hidden)
703     {
704       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
705       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
706         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
707       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
708     }
709
710   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
711      and executables.  */
712   if (!bfd_link_relocatable (info)
713       && h->dynindx != -1
714       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
715           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
716     h->forced_local = 1;
717
718   if ((h->def_dynamic
719        || h->ref_dynamic
720        || bfd_link_dll (info)
721        || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
722       && !h->forced_local
723       && h->dynindx == -1)
724     {
725       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
726         return FALSE;
727
728       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
729          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
730          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
731       if (h->is_weakalias)
732         {
733           struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
734
735           if (def->dynindx == -1
736               && !bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, def))
737             return FALSE;
738         }
739     }
740
741   return TRUE;
742 }
743
744 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
745    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
746    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
747
748 int
749 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
750                                           bfd *input_bfd,
751                                           long input_indx)
752 {
753   bfd_size_type amt;
754   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
755   struct elf_link_hash_table *eht;
756   struct elf_strtab_hash *dynstr;
757   size_t dynstr_index;
758   char *name;
759   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
760   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
761
762   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
763     return 0;
764
765   /* See if the entry exists already.  */
766   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
767     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
768       return 1;
769
770   amt = sizeof (*entry);
771   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
772   if (entry == NULL)
773     return 0;
774
775   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
776   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
777                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
778     {
779       bfd_release (input_bfd, entry);
780       return 0;
781     }
782
783   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
784       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
785     {
786       asection *s;
787
788       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
789       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
790         {
791           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
792              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
793           bfd_release (input_bfd, entry);
794           return 2;
795         }
796     }
797
798   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
799           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
800            entry->isym.st_name));
801
802   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
803   if (dynstr == NULL)
804     {
805       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
806       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
807       if (dynstr == NULL)
808         return 0;
809     }
810
811   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
812   if (dynstr_index == (size_t) -1)
813     return 0;
814   entry->isym.st_name = dynstr_index;
815
816   eht = elf_hash_table (info);
817
818   entry->next = eht->dynlocal;
819   eht->dynlocal = entry;
820   entry->input_bfd = input_bfd;
821   entry->input_indx = input_indx;
822   eht->dynsymcount++;
823
824   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
825   entry->isym.st_info
826     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
827
828   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
829
830   return 1;
831 }
832
833 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
834
835 long
836 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
837                                     bfd *input_bfd,
838                                     long input_indx)
839 {
840   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
841
842   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
843     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
844       return e->dynindx;
845   return -1;
846 }
847
848 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
849    them are removed because they are marked as local.  This is called
850    via elf_link_hash_traverse.  */
851
852 static bfd_boolean
853 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
854                                       void *data)
855 {
856   size_t *count = (size_t *) data;
857
858   if (h->forced_local)
859     return TRUE;
860
861   if (h->dynindx != -1)
862     h->dynindx = ++(*count);
863
864   return TRUE;
865 }
866
867
868 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
869    STB_LOCAL binding.  */
870
871 static bfd_boolean
872 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
873                                             void *data)
874 {
875   size_t *count = (size_t *) data;
876
877   if (!h->forced_local)
878     return TRUE;
879
880   if (h->dynindx != -1)
881     h->dynindx = ++(*count);
882
883   return TRUE;
884 }
885
886 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
887    omitted when creating a shared library.  */
888 bfd_boolean
889 _bfd_elf_omit_section_dynsym_default (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
890                                       struct bfd_link_info *info,
891                                       asection *p)
892 {
893   struct elf_link_hash_table *htab;
894   asection *ip;
895
896   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
897     {
898     case SHT_PROGBITS:
899     case SHT_NOBITS:
900       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
901          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
902     case SHT_NULL:
903       htab = elf_hash_table (info);
904       if (p == htab->tls_sec)
905         return FALSE;
906
907       if (htab->text_index_section != NULL)
908         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
909
910       return (htab->dynobj != NULL
911               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
912               && ip->output_section == p);
913
914       /* There shouldn't be section relative relocations
915          against any other section.  */
916     default:
917       return TRUE;
918     }
919 }
920
921 bfd_boolean
922 _bfd_elf_omit_section_dynsym_all
923     (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
924      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
925      asection *p ATTRIBUTE_UNUSED)
926 {
927   return TRUE;
928 }
929
930 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
931    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
932    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
933    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
934    symbols.  If SECTION_SYM_COUNT is NULL, section dynindx is not set.
935    (This prevents the early call before elf_backend_init_index_section
936    and strip_excluded_output_sections setting dynindx for sections
937    that are stripped.)  */
938
939 static unsigned long
940 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
941                                 struct bfd_link_info *info,
942                                 unsigned long *section_sym_count)
943 {
944   unsigned long dynsymcount = 0;
945   bfd_boolean do_sec = section_sym_count != NULL;
946
947   if (bfd_link_pic (info)
948       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
949     {
950       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
951       asection *p;
952       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
953         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
954             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
955             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
956             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
957           {
958             ++dynsymcount;
959             if (do_sec)
960               elf_section_data (p)->dynindx = dynsymcount;
961           }
962         else if (do_sec)
963           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
964     }
965   if (do_sec)
966     *section_sym_count = dynsymcount;
967
968   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
969                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
970                           &dynsymcount);
971
972   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
973     {
974       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
975       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
976         p->dynindx = ++dynsymcount;
977     }
978   elf_hash_table (info)->local_dynsymcount = dynsymcount;
979
980   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
981                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
982                           &dynsymcount);
983
984   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which we
985      must account for in our count even if the table is empty since it
986      is intended for the mandatory DT_SYMTAB tag (.dynsym section) in
987      .dynamic section.  */
988   dynsymcount++;
989
990   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
991   return dynsymcount;
992 }
993
994 /* Merge st_other field.  */
995
996 static void
997 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
998                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
999                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
1000 {
1001   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1002
1003   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
1004      code might be needed here.  */
1005   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
1006     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
1007                                                 dynamic);
1008
1009   if (!dynamic)
1010     {
1011       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
1012       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
1013
1014       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
1015          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
1016       if (symvis - 1 < hvis - 1)
1017         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
1018     }
1019   else if (definition
1020            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
1021            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
1022     h->protected_def = 1;
1023 }
1024
1025 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
1026    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
1027    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
1028    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
1029    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
1030    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
1031    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
1032    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
1033    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
1034    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
1035    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
1036    type or size does change.  */
1037
1038 static bfd_boolean
1039 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
1040                        struct bfd_link_info *info,
1041                        const char *name,
1042                        Elf_Internal_Sym *sym,
1043                        asection **psec,
1044                        bfd_vma *pvalue,
1045                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
1046                        bfd **poldbfd,
1047                        bfd_boolean *pold_weak,
1048                        unsigned int *pold_alignment,
1049                        bfd_boolean *skip,
1050                        bfd_boolean *override,
1051                        bfd_boolean *type_change_ok,
1052                        bfd_boolean *size_change_ok,
1053                        bfd_boolean *matched)
1054 {
1055   asection *sec, *oldsec;
1056   struct elf_link_hash_entry *h;
1057   struct elf_link_hash_entry *hi;
1058   struct elf_link_hash_entry *flip;
1059   int bind;
1060   bfd *oldbfd;
1061   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
1062   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
1063   const struct elf_backend_data *bed;
1064   char *new_version;
1065   bfd_boolean default_sym = *matched;
1066
1067   *skip = FALSE;
1068   *override = FALSE;
1069
1070   sec = *psec;
1071   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
1072
1073   if (! bfd_is_und_section (sec))
1074     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
1075   else
1076     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
1077          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
1078   if (h == NULL)
1079     return FALSE;
1080   *sym_hash = h;
1081
1082   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1083
1084   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
1085   if (h->versioned != unversioned)
1086     {
1087       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
1088       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
1089       if (new_version)
1090         {
1091           if (h->versioned == unknown)
1092             {
1093               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
1094                 h->versioned = versioned_hidden;
1095               else
1096                 h->versioned = versioned;
1097             }
1098           new_version += 1;
1099           if (new_version[0] == '\0')
1100             new_version = NULL;
1101         }
1102       else
1103         h->versioned = unversioned;
1104     }
1105   else
1106     new_version = NULL;
1107
1108   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1109      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1110   hi = h;
1111   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1112          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1113     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1114
1115   if (!*matched)
1116     {
1117       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1118         *matched = TRUE;
1119       else
1120         {
1121           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1122              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1123              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1124              the same symbol version.  */
1125           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1126           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1127           if (!old_hidden && !new_hidden)
1128             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1129                aren't hidden.  */
1130             *matched = TRUE;
1131           else
1132             {
1133               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1134                  symbol. */
1135               char *old_version;
1136
1137               if (h->versioned >= versioned)
1138                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1139                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1140               else
1141                  old_version = NULL;
1142
1143               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1144                  have the same symbol version.  */
1145               *matched = (old_version == new_version
1146                           || (old_version != NULL
1147                               && new_version != NULL
1148                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1149             }
1150         }
1151     }
1152
1153   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1154      existing symbol.  */
1155
1156   oldbfd = NULL;
1157   oldsec = NULL;
1158   switch (h->root.type)
1159     {
1160     default:
1161       break;
1162
1163     case bfd_link_hash_undefined:
1164     case bfd_link_hash_undefweak:
1165       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1166       break;
1167
1168     case bfd_link_hash_defined:
1169     case bfd_link_hash_defweak:
1170       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1171       oldsec = h->root.u.def.section;
1172       break;
1173
1174     case bfd_link_hash_common:
1175       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1176       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1177       if (pold_alignment)
1178         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1179       break;
1180     }
1181   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1182     *poldbfd = oldbfd;
1183
1184   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1185   newweak = bind == STB_WEAK;
1186   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1187              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1188   if (pold_weak)
1189     *pold_weak = oldweak;
1190
1191   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1192      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1193      symbols.  */
1194   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1195
1196   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1197      respectively, is from a dynamic object.  */
1198
1199   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1200
1201   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1202      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1203      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1204      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1205      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1206      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1207      reference to the executable symbol.  */
1208   if (newdyn)
1209     {
1210       if (bfd_is_und_section (sec))
1211         {
1212           if (bind != STB_WEAK)
1213             {
1214               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1215               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1216             }
1217         }
1218       else
1219         {
1220           /* Update the existing symbol only if they match. */
1221           if (*matched)
1222             h->dynamic_def = 1;
1223           hi->dynamic_def = 1;
1224         }
1225     }
1226
1227   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1228      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1229      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1230
1231   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1232     {
1233       h->non_elf = 0;
1234       return TRUE;
1235     }
1236
1237   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1238      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1239      confusion that results if we try to override a symbol with
1240      itself.  The additional tests catch cases like
1241      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1242      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1243   if (abfd == oldbfd
1244       && (newweak || oldweak)
1245       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1246           || !h->def_regular))
1247     return TRUE;
1248
1249   olddyn = FALSE;
1250   if (oldbfd != NULL)
1251     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1252   else if (oldsec != NULL)
1253     {
1254       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1255          indices used by MIPS ELF.  */
1256       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1257     }
1258
1259   /* Handle a case where plugin_notice won't be called and thus won't
1260      set the non_ir_ref flags on the first pass over symbols.  */
1261   if (oldbfd != NULL
1262       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != (abfd->flags & BFD_PLUGIN)
1263       && newdyn != olddyn)
1264     {
1265       h->root.non_ir_ref_dynamic = TRUE;
1266       hi->root.non_ir_ref_dynamic = TRUE;
1267     }
1268
1269   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1270      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1271
1272   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1273
1274   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1275             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1276             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1277
1278   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1279      respectively, appear to be a function.  */
1280
1281   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1282              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1283
1284   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1285              && bed->is_function_type (h->type));
1286
1287   if (!(newfunc && oldfunc)
1288       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1289       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1290       && h->type != STT_NOTYPE
1291       && (newdef || bfd_is_com_section (sec))
1292       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common))
1293     {
1294       /* If creating a default indirect symbol ("foo" or "foo@") from
1295          a dynamic versioned definition ("foo@@") skip doing so if
1296          there is an existing regular definition with a different
1297          type.  We don't want, for example, a "time" variable in the
1298          executable overriding a "time" function in a shared library.  */
1299       if (newdyn
1300           && !olddyn)
1301         {
1302           *skip = TRUE;
1303           return TRUE;
1304         }
1305
1306       /* When adding a symbol from a regular object file after we have
1307          created indirect symbols, undo the indirection and any
1308          dynamic state.  */
1309       if (hi != h
1310           && !newdyn
1311           && olddyn)
1312         {
1313           h = hi;
1314           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1315           h->forced_local = 0;
1316           h->ref_dynamic = 0;
1317           h->def_dynamic = 0;
1318           h->dynamic_def = 0;
1319           if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1320             {
1321               h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1322               h->root.u.undef.abfd = abfd;
1323             }
1324           else
1325             {
1326               h->root.type = bfd_link_hash_new;
1327               h->root.u.undef.abfd = NULL;
1328             }
1329           return TRUE;
1330         }
1331     }
1332
1333   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1334      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1335      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1336   if (oldbfd != NULL
1337       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1338       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1339       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1340       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1341     {
1342       bfd *ntbfd, *tbfd;
1343       bfd_boolean ntdef, tdef;
1344       asection *ntsec, *tsec;
1345
1346       if (h->type == STT_TLS)
1347         {
1348           ntbfd = abfd;
1349           ntsec = sec;
1350           ntdef = newdef;
1351           tbfd = oldbfd;
1352           tsec = oldsec;
1353           tdef = olddef;
1354         }
1355       else
1356         {
1357           ntbfd = oldbfd;
1358           ntsec = oldsec;
1359           ntdef = olddef;
1360           tbfd = abfd;
1361           tsec = sec;
1362           tdef = newdef;
1363         }
1364
1365       if (tdef && ntdef)
1366         _bfd_error_handler
1367           /* xgettext:c-format */
1368           (_("%s: TLS definition in %pB section %pA "
1369              "mismatches non-TLS definition in %pB section %pA"),
1370            h->root.root.string, tbfd, tsec, ntbfd, ntsec);
1371       else if (!tdef && !ntdef)
1372         _bfd_error_handler
1373           /* xgettext:c-format */
1374           (_("%s: TLS reference in %pB "
1375              "mismatches non-TLS reference in %pB"),
1376            h->root.root.string, tbfd, ntbfd);
1377       else if (tdef)
1378         _bfd_error_handler
1379           /* xgettext:c-format */
1380           (_("%s: TLS definition in %pB section %pA "
1381              "mismatches non-TLS reference in %pB"),
1382            h->root.root.string, tbfd, tsec, ntbfd);
1383       else
1384         _bfd_error_handler
1385           /* xgettext:c-format */
1386           (_("%s: TLS reference in %pB "
1387              "mismatches non-TLS definition in %pB section %pA"),
1388            h->root.root.string, tbfd, ntbfd, ntsec);
1389
1390       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1391       return FALSE;
1392     }
1393
1394   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1395      definition from a dynamic object.  */
1396   if (newdyn
1397       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1398       && !bfd_is_und_section (sec))
1399     {
1400       *skip = TRUE;
1401       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1402       h->ref_dynamic = 1;
1403       hi->ref_dynamic = 1;
1404       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1405          recorded as dynamic.
1406
1407          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1408       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1409         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1410       else
1411         return TRUE;
1412     }
1413   else if (!newdyn
1414            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1415            && h->def_dynamic)
1416     {
1417       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1418          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1419          object, we remove the old definition.  */
1420       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1421         {
1422           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1423              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1424              the symbol with default version to the normal one if it
1425              was referenced before.  */
1426           if (h->ref_regular)
1427             {
1428               hi->root.type = h->root.type;
1429               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1430               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1431
1432               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1433               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1434                 {
1435                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1436                      any dynamic link state.  */
1437                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1438                   h->forced_local = 0;
1439                   h->ref_dynamic = 0;
1440                 }
1441               else
1442                 h->ref_dynamic = 1;
1443
1444               h->def_dynamic = 0;
1445               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1446               h->size = 0;
1447               h->type = 0;
1448
1449               h = hi;
1450             }
1451           else
1452             h = hi;
1453         }
1454
1455       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1456          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1457          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1458          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1459          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1460          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1461          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1462       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1463         {
1464           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1465           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1466         }
1467       else
1468         {
1469           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1470           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1471         }
1472
1473       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1474         {
1475           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1476              any dynamic link state.  */
1477           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1478           h->forced_local = 0;
1479           h->ref_dynamic = 0;
1480         }
1481       else
1482         h->ref_dynamic = 1;
1483       h->def_dynamic = 0;
1484       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1485       h->size = 0;
1486       h->type = 0;
1487       return TRUE;
1488     }
1489
1490   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1491      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1492      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1493      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1494      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1495      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1496      This reflects the way glibc's ld.so works.
1497
1498      Also allow a weak symbol to override a linker script symbol
1499      defined by an early pass over the script.  This is done so the
1500      linker knows the symbol is defined in an object file, for the
1501      DEFINED script function.
1502
1503      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1504      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1505
1506   if (newdef && !newdyn && (olddyn || h->root.ldscript_def))
1507     newweak = FALSE;
1508   if (olddef && newdyn)
1509     oldweak = FALSE;
1510
1511   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1512   if (newfunc && oldfunc)
1513     *type_change_ok = TRUE;
1514
1515   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1516      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1517      is undefined and the new symbol is defined.  */
1518
1519   if (oldweak
1520       || newweak
1521       || (newdef
1522           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1523     *type_change_ok = TRUE;
1524
1525   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1526      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1527
1528   if (*type_change_ok
1529       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1530     *size_change_ok = TRUE;
1531
1532   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1533      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1534      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1535      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1536      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1537      to treat such symbols specially, because they raise special
1538      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1539      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1540      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1541      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1542      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1543      libraries.
1544
1545      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1546      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1547
1548      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1549      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1550      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1551      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1552      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1553      harmless.  */
1554
1555   if (newdyn
1556       && newdef
1557       && !newweak
1558       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1559       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1560       && sym->st_size > 0
1561       && !newfunc)
1562     newdyncommon = TRUE;
1563   else
1564     newdyncommon = FALSE;
1565
1566   if (olddyn
1567       && olddef
1568       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1569       && h->def_dynamic
1570       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1571       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1572       && h->size > 0
1573       && !oldfunc)
1574     olddyncommon = TRUE;
1575   else
1576     olddyncommon = FALSE;
1577
1578   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1579      backend to check if we can merge them.  */
1580   if (bed->merge_symbol != NULL)
1581     {
1582       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1583         return FALSE;
1584       sec = *psec;
1585     }
1586
1587   /* There are multiple definitions of a normal symbol.  Skip the
1588      default symbol as well as definition from an IR object.  */
1589   if (olddef && !olddyn && !oldweak && newdef && !newdyn && !newweak
1590       && !default_sym && h->def_regular
1591       && !(oldbfd != NULL
1592            && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1593            && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1594     {
1595       /* Handle a multiple definition.  */
1596       (*info->callbacks->multiple_definition) (info, &h->root,
1597                                                abfd, sec, *pvalue);
1598       *skip = TRUE;
1599       return TRUE;
1600     }
1601
1602   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1603      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1604      two.  */
1605
1606   if (olddyncommon
1607       && newdyncommon
1608       && sym->st_size != h->size)
1609     {
1610       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1611          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1612          size is different.  If the size is the same, we simply let
1613          the old symbol override the new one as normally happens with
1614          symbols defined in dynamic objects.  */
1615
1616       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1617                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1618       if (sym->st_size > h->size)
1619         h->size = sym->st_size;
1620
1621       *size_change_ok = TRUE;
1622     }
1623
1624   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1625      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1626      some other object.  If so, we want to use the existing
1627      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1628      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1629      bfd_und_section_ptr.
1630
1631      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1632      shared library is a function, since common symbols always
1633      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1634      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1635      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1636      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1637
1638   if (newdyn
1639       && newdef
1640       && (olddef
1641           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1642               && (newweak || newfunc))))
1643     {
1644       *override = TRUE;
1645       newdef = FALSE;
1646       newdyncommon = FALSE;
1647
1648       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1649       *size_change_ok = TRUE;
1650
1651       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1652          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1653          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1654          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1655          change warning may still be appropriate.  */
1656
1657       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1658         *type_change_ok = TRUE;
1659     }
1660
1661   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1662      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1663      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1664      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1665      right thing.  */
1666
1667   if (newdyncommon
1668       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1669     {
1670       *override = TRUE;
1671       newdef = FALSE;
1672       newdyncommon = FALSE;
1673       *pvalue = sym->st_size;
1674       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1675       *size_change_ok = TRUE;
1676     }
1677
1678   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1679   if (newdef && olddef && newweak)
1680     {
1681       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1682       if (!(oldbfd != NULL
1683             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1684             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1685         {
1686           newdef = FALSE;
1687           *skip = TRUE;
1688         }
1689
1690       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1691          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1692          local symbol.  */
1693       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1694       if (h->dynindx != -1)
1695         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1696           {
1697           case STV_INTERNAL:
1698           case STV_HIDDEN:
1699             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1700             break;
1701           }
1702     }
1703
1704   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1705      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1706      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1707      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1708      they are defined after the dynamic object in the link.
1709
1710      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1711      override a definition in a shared object if the shared object
1712      symbol is a function or is weak.  */
1713
1714   flip = NULL;
1715   if (!newdyn
1716       && (newdef
1717           || (bfd_is_com_section (sec)
1718               && (oldweak || oldfunc)))
1719       && olddyn
1720       && olddef
1721       && h->def_dynamic)
1722     {
1723       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1724          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1725          new definition.  */
1726
1727       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1728       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1729       *size_change_ok = TRUE;
1730
1731       olddef = FALSE;
1732       olddyncommon = FALSE;
1733
1734       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1735          overriding a function.  */
1736
1737       if (bfd_is_com_section (sec))
1738         {
1739           if (oldfunc)
1740             {
1741               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1742                  that it isn't defined dynamically nor has type
1743                  function.  */
1744               h->def_dynamic = 0;
1745               h->type = STT_NOTYPE;
1746             }
1747           *type_change_ok = TRUE;
1748         }
1749
1750       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1751         flip = hi;
1752       else
1753         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1754            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1755            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1756         h->verinfo.vertree = NULL;
1757     }
1758
1759   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1760      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1761      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1762      which a new common symbol should simply override the definition
1763      in the shared library.  */
1764
1765   if (! newdyn
1766       && bfd_is_com_section (sec)
1767       && olddyncommon)
1768     {
1769       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1770          common symbol, but we don't know what to use for the section
1771          or the alignment.  */
1772       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1773                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1774
1775       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1776          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1777
1778       if (h->size > *pvalue)
1779         *pvalue = h->size;
1780
1781       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1782          in the dynamic object.  */
1783       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1784       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1785
1786       olddef = FALSE;
1787       olddyncommon = FALSE;
1788
1789       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1790       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1791
1792       *size_change_ok = TRUE;
1793       *type_change_ok = TRUE;
1794
1795       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1796         flip = hi;
1797       else
1798         h->verinfo.vertree = NULL;
1799     }
1800
1801   if (flip != NULL)
1802     {
1803       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1804          library and now find a definition in a normal object.  In this
1805          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1806       flip->root.type = h->root.type;
1807       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1808       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1809       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1810       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1811       if (h->def_dynamic)
1812         {
1813           h->def_dynamic = 0;
1814           flip->ref_dynamic = 1;
1815         }
1816     }
1817
1818   return TRUE;
1819 }
1820
1821 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1822    default for the symbol with the default version if needed. The
1823    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1824    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1825
1826 static bfd_boolean
1827 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1828                              struct bfd_link_info *info,
1829                              struct elf_link_hash_entry *h,
1830                              const char *name,
1831                              Elf_Internal_Sym *sym,
1832                              asection *sec,
1833                              bfd_vma value,
1834                              bfd **poldbfd,
1835                              bfd_boolean *dynsym)
1836 {
1837   bfd_boolean type_change_ok;
1838   bfd_boolean size_change_ok;
1839   bfd_boolean skip;
1840   char *shortname;
1841   struct elf_link_hash_entry *hi;
1842   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1843   const struct elf_backend_data *bed;
1844   bfd_boolean collect;
1845   bfd_boolean dynamic;
1846   bfd_boolean override;
1847   char *p;
1848   size_t len, shortlen;
1849   asection *tmp_sec;
1850   bfd_boolean matched;
1851
1852   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1853     return TRUE;
1854
1855   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1856      create an indirect symbol from the default name to the fully
1857      decorated name.  This will cause external references which do not
1858      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1859   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1860   if (h->versioned == unknown)
1861     {
1862       if (p == NULL)
1863         {
1864           h->versioned = unversioned;
1865           return TRUE;
1866         }
1867       else
1868         {
1869           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1870             {
1871               h->versioned = versioned_hidden;
1872               return TRUE;
1873             }
1874           else
1875             h->versioned = versioned;
1876         }
1877     }
1878   else
1879     {
1880       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1881          default version.  */
1882       if (p == NULL)
1883         return TRUE;
1884     }
1885
1886   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1887   collect = bed->collect;
1888   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1889
1890   shortlen = p - name;
1891   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1892   if (shortname == NULL)
1893     return FALSE;
1894   memcpy (shortname, name, shortlen);
1895   shortname[shortlen] = '\0';
1896
1897   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1898      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1899      though we were defining the symbol we just defined, although we
1900      actually going to define an indirect symbol.  */
1901   type_change_ok = FALSE;
1902   size_change_ok = FALSE;
1903   matched = TRUE;
1904   tmp_sec = sec;
1905   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1906                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1907                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1908     return FALSE;
1909
1910   if (skip)
1911     goto nondefault;
1912
1913   if (hi->def_regular)
1914     {
1915       /* If the undecorated symbol will have a version added by a
1916          script different to H, then don't indirect to/from the
1917          undecorated symbol.  This isn't ideal because we may not yet
1918          have seen symbol versions, if given by a script on the
1919          command line rather than via --version-script.  */
1920       if (hi->verinfo.vertree == NULL && info->version_info != NULL)
1921         {
1922           bfd_boolean hide;
1923
1924           hi->verinfo.vertree
1925             = bfd_find_version_for_sym (info->version_info,
1926                                         hi->root.root.string, &hide);
1927           if (hi->verinfo.vertree != NULL && hide)
1928             {
1929               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
1930               goto nondefault;
1931             }
1932         }
1933       if (hi->verinfo.vertree != NULL
1934           && strcmp (p + 1 + (p[1] == '@'), hi->verinfo.vertree->name) != 0)
1935         goto nondefault;
1936     }
1937
1938   if (! override)
1939     {
1940       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1941       if (! bfd_link_relocatable (info))
1942         {
1943           bh = &hi->root;
1944           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1945                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1946                   bfd_ind_section_ptr,
1947                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1948             return FALSE;
1949           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1950         }
1951     }
1952   else
1953     {
1954       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1955          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1956          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1957          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1958          name, and it is the default version.
1959
1960          Overriding means that we already saw a definition for the
1961          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1962          the symbol defined in the dynamic object.
1963
1964          When this happens, we actually want to change NAME, the
1965          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1966          references to NAME in the shared object to become references
1967          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1968          when we override a function in a shared object: that the
1969          references in the shared object will be mapped to the
1970          definition in the regular object.  */
1971
1972       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1973              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1974         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1975
1976       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1977       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1978       if (h->def_dynamic)
1979         {
1980           h->def_dynamic = 0;
1981           hi->ref_dynamic = 1;
1982           if (hi->ref_regular
1983               || hi->def_regular)
1984             {
1985               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1986                 return FALSE;
1987             }
1988         }
1989
1990       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1991          other fields correctly.  */
1992       hi = h;
1993     }
1994
1995   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1996   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1997     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1998
1999   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
2000      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
2001      the user in that case.  */
2002
2003   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2004     {
2005       struct elf_link_hash_entry *ht;
2006
2007       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
2008       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
2009
2010       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
2011          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
2012          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
2013       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
2014       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
2015
2016       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
2017          be dynamic.  */
2018       if (! *dynsym)
2019         {
2020           if (! dynamic)
2021             {
2022               if (! bfd_link_executable (info)
2023                   || hi->def_dynamic
2024                   || hi->ref_dynamic)
2025                 *dynsym = TRUE;
2026             }
2027           else
2028             {
2029               if (hi->ref_regular)
2030                 *dynsym = TRUE;
2031             }
2032         }
2033     }
2034
2035   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
2036      of the symbol.  */
2037
2038 nondefault:
2039   len = strlen (name);
2040   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
2041   if (shortname == NULL)
2042     return FALSE;
2043   memcpy (shortname, name, shortlen);
2044   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
2045
2046   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
2047   type_change_ok = FALSE;
2048   size_change_ok = FALSE;
2049   tmp_sec = sec;
2050   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
2051                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
2052                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
2053     return FALSE;
2054
2055   if (skip)
2056     return TRUE;
2057
2058   if (override)
2059     {
2060       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
2061          the type of override we do in the case above unless it is
2062          overridden by a versioned definition.  */
2063       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
2064           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2065         _bfd_error_handler
2066           /* xgettext:c-format */
2067           (_("%pB: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
2068            abfd, shortname);
2069     }
2070   else
2071     {
2072       bh = &hi->root;
2073       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2074              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
2075               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
2076         return FALSE;
2077       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
2078
2079       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
2080          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
2081          to the user in that case.  */
2082
2083       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2084         {
2085           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
2086           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
2087           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
2088
2089           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
2090              must be dynamic.  */
2091           if (! *dynsym)
2092             {
2093               if (! dynamic)
2094                 {
2095                   if (! bfd_link_executable (info)
2096                       || hi->ref_dynamic)
2097                     *dynsym = TRUE;
2098                 }
2099               else
2100                 {
2101                   if (hi->ref_regular)
2102                     *dynsym = TRUE;
2103                 }
2104             }
2105         }
2106     }
2107
2108   return TRUE;
2109 }
2110 \f
2111 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
2112    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
2113
2114 static bfd_boolean
2115 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2116 {
2117   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2118
2119   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2120   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2121     return TRUE;
2122
2123   /* Ignore this if we won't export it.  */
2124   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
2125     return TRUE;
2126
2127   if (h->dynindx == -1
2128       && (h->def_regular || h->ref_regular)
2129       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
2130                                     h->root.root.string))
2131     {
2132       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2133         {
2134           eif->failed = TRUE;
2135           return FALSE;
2136         }
2137     }
2138
2139   return TRUE;
2140 }
2141 \f
2142 /* Look through the symbols which are defined in other shared
2143    libraries and referenced here.  Update the list of version
2144    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
2145    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2146
2147 static bfd_boolean
2148 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
2149                                          void *data)
2150 {
2151   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
2152   Elf_Internal_Verneed *t;
2153   Elf_Internal_Vernaux *a;
2154   bfd_size_type amt;
2155
2156   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
2157      information.  */
2158   if (!h->def_dynamic
2159       || h->def_regular
2160       || h->dynindx == -1
2161       || h->verinfo.verdef == NULL
2162       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2163           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
2164     return TRUE;
2165
2166   /* See if we already know about this version.  */
2167   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2168        t != NULL;
2169        t = t->vn_nextref)
2170     {
2171       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2172         continue;
2173
2174       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
2175         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
2176           return TRUE;
2177
2178       break;
2179     }
2180
2181   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
2182
2183   if (t == NULL)
2184     {
2185       amt = sizeof *t;
2186       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2187       if (t == NULL)
2188         {
2189           rinfo->failed = TRUE;
2190           return FALSE;
2191         }
2192
2193       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2194       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2195       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2196     }
2197
2198   amt = sizeof *a;
2199   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2200   if (a == NULL)
2201     {
2202       rinfo->failed = TRUE;
2203       return FALSE;
2204     }
2205
2206   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2207      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2208      discard the string data when low in memory, this will have to be
2209      fixed.  */
2210   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2211
2212   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2213   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2214
2215   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2216   ++rinfo->vers;
2217
2218   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2219
2220   t->vn_auxptr = a;
2221
2222   return TRUE;
2223 }
2224
2225 /* Return TRUE and set *HIDE to TRUE if the versioned symbol is
2226    hidden.  Set *T_P to NULL if there is no match.  */
2227
2228 static bfd_boolean
2229 _bfd_elf_link_hide_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
2230                                      struct elf_link_hash_entry *h,
2231                                      const char *version_p,
2232                                      struct bfd_elf_version_tree **t_p,
2233                                      bfd_boolean *hide)
2234 {
2235   struct bfd_elf_version_tree *t;
2236
2237   /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2238   for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2239     {
2240       if (strcmp (t->name, version_p) == 0)
2241         {
2242           size_t len;
2243           char *alc;
2244           struct bfd_elf_version_expr *d;
2245
2246           len = version_p - h->root.root.string;
2247           alc = (char *) bfd_malloc (len);
2248           if (alc == NULL)
2249             return FALSE;
2250           memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2251           alc[len - 1] = '\0';
2252           if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2253             alc[len - 2] = '\0';
2254
2255           h->verinfo.vertree = t;
2256           t->used = TRUE;
2257           d = NULL;
2258
2259           if (t->globals.list != NULL)
2260             d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2261
2262           /* See if there is anything to force this symbol to
2263              local scope.  */
2264           if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2265             {
2266               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2267               if (d != NULL
2268                   && h->dynindx != -1
2269                   && ! info->export_dynamic)
2270                 *hide = TRUE;
2271             }
2272
2273           free (alc);
2274           break;
2275         }
2276     }
2277
2278   *t_p = t;
2279
2280   return TRUE;
2281 }
2282
2283 /* Return TRUE if the symbol H is hidden by version script.  */
2284
2285 bfd_boolean
2286 _bfd_elf_link_hide_sym_by_version (struct bfd_link_info *info,
2287                                    struct elf_link_hash_entry *h)
2288 {
2289   const char *p;
2290   bfd_boolean hide = FALSE;
2291   const struct elf_backend_data *bed
2292     = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2293
2294   /* Version script only hides symbols defined in regular objects.  */
2295   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2296     return TRUE;
2297
2298   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2299   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2300     {
2301       struct bfd_elf_version_tree *t;
2302
2303       ++p;
2304       if (*p == ELF_VER_CHR)
2305         ++p;
2306
2307       if (*p != '\0'
2308           && _bfd_elf_link_hide_versioned_symbol (info, h, p, &t, &hide)
2309           && hide)
2310         {
2311           if (hide)
2312             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2313           return TRUE;
2314         }
2315     }
2316
2317   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2318      something.  */
2319   if (h->verinfo.vertree == NULL && info->version_info != NULL)
2320     {
2321       h->verinfo.vertree
2322         = bfd_find_version_for_sym (info->version_info,
2323                                     h->root.root.string, &hide);
2324       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2325         {
2326           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2327           return TRUE;
2328         }
2329     }
2330
2331   return FALSE;
2332 }
2333
2334 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2335    have the version number script until we have read all of the input
2336    files, so until that point we don't know which symbols should be
2337    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2338
2339 static bfd_boolean
2340 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2341 {
2342   struct elf_info_failed *sinfo;
2343   struct bfd_link_info *info;
2344   const struct elf_backend_data *bed;
2345   struct elf_info_failed eif;
2346   char *p;
2347   bfd_boolean hide;
2348
2349   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2350   info = sinfo->info;
2351
2352   /* Fix the symbol flags.  */
2353   eif.failed = FALSE;
2354   eif.info = info;
2355   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2356     {
2357       if (eif.failed)
2358         sinfo->failed = TRUE;
2359       return FALSE;
2360     }
2361
2362   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2363
2364   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2365      objects.  */
2366   if (!h->def_regular)
2367     {
2368       /* Hide symbols defined in discarded input sections.  */
2369       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2370            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2371           && discarded_section (h->root.u.def.section))
2372         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2373       return TRUE;
2374     }
2375
2376   hide = FALSE;
2377   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2378   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2379     {
2380       struct bfd_elf_version_tree *t;
2381
2382       ++p;
2383       if (*p == ELF_VER_CHR)
2384         ++p;
2385
2386       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2387       if (*p == '\0')
2388         return TRUE;
2389
2390       if (!_bfd_elf_link_hide_versioned_symbol (info, h, p, &t, &hide))
2391         {
2392           sinfo->failed = TRUE;
2393           return FALSE;
2394         }
2395
2396       if (hide)
2397         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2398
2399       /* If we are building an application, we need to create a
2400          version node for this version.  */
2401       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2402         {
2403           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2404           int version_index;
2405
2406           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2407              to worry about it.  */
2408           if (h->dynindx == -1)
2409             return TRUE;
2410
2411           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd,
2412                                                           sizeof *t);
2413           if (t == NULL)
2414             {
2415               sinfo->failed = TRUE;
2416               return FALSE;
2417             }
2418
2419           t->name = p;
2420           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2421           t->used = TRUE;
2422
2423           version_index = 1;
2424           /* Don't count anonymous version tag.  */
2425           if (sinfo->info->version_info != NULL
2426               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2427             version_index = 0;
2428           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2429                *pp != NULL;
2430                pp = &(*pp)->next)
2431             ++version_index;
2432           t->vernum = version_index;
2433
2434           *pp = t;
2435
2436           h->verinfo.vertree = t;
2437         }
2438       else if (t == NULL)
2439         {
2440           /* We could not find the version for a symbol when
2441              generating a shared archive.  Return an error.  */
2442           _bfd_error_handler
2443             /* xgettext:c-format */
2444             (_("%pB: version node not found for symbol %s"),
2445              info->output_bfd, h->root.root.string);
2446           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2447           sinfo->failed = TRUE;
2448           return FALSE;
2449         }
2450     }
2451
2452   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2453      something.  */
2454   if (!hide
2455       && h->verinfo.vertree == NULL
2456       && sinfo->info->version_info != NULL)
2457     {
2458       h->verinfo.vertree
2459         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2460                                     h->root.root.string, &hide);
2461       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2462         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2463     }
2464
2465   return TRUE;
2466 }
2467 \f
2468 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2469    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2470    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2471    which should have already been allocated to contain enough space.
2472    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2473    relocations should be stored.
2474
2475    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2476
2477 static bfd_boolean
2478 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2479                                    asection *sec,
2480                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2481                                    void *external_relocs,
2482                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2483 {
2484   const struct elf_backend_data *bed;
2485   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2486   const bfd_byte *erela;
2487   const bfd_byte *erelaend;
2488   Elf_Internal_Rela *irela;
2489   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2490   size_t nsyms;
2491
2492   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2493   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2494     return FALSE;
2495
2496   /* Read the relocations.  */
2497   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2498     return FALSE;
2499
2500   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2501   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2502
2503   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2504
2505   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2506   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2507     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2508   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2509     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2510   else
2511     {
2512       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2513       return FALSE;
2514     }
2515
2516   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2517   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2518   irela = internal_relocs;
2519   while (erela < erelaend)
2520     {
2521       bfd_vma r_symndx;
2522
2523       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2524       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2525       if (bed->s->arch_size == 64)
2526         r_symndx >>= 24;
2527       if (nsyms > 0)
2528         {
2529           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2530             {
2531               _bfd_error_handler
2532                 /* xgettext:c-format */
2533                 (_("%pB: bad reloc symbol index (%#" PRIx64 " >= %#lx)"
2534                    " for offset %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
2535                  abfd, (uint64_t) r_symndx, (unsigned long) nsyms,
2536                  (uint64_t) irela->r_offset, sec);
2537               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2538               return FALSE;
2539             }
2540         }
2541       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2542         {
2543           _bfd_error_handler
2544             /* xgettext:c-format */
2545             (_("%pB: non-zero symbol index (%#" PRIx64 ")"
2546                " for offset %#" PRIx64 " in section `%pA'"
2547                " when the object file has no symbol table"),
2548              abfd, (uint64_t) r_symndx,
2549              (uint64_t) irela->r_offset, sec);
2550           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2551           return FALSE;
2552         }
2553       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2554       erela += shdr->sh_entsize;
2555     }
2556
2557   return TRUE;
2558 }
2559
2560 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2561    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2562    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2563    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2564    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2565    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2566    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2567    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2568    RELA_HDR relocations.  */
2569
2570 Elf_Internal_Rela *
2571 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2572                            asection *o,
2573                            void *external_relocs,
2574                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2575                            bfd_boolean keep_memory)
2576 {
2577   void *alloc1 = NULL;
2578   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2579   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2580   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2581   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2582
2583   if (esdo->relocs != NULL)
2584     return esdo->relocs;
2585
2586   if (o->reloc_count == 0)
2587     return NULL;
2588
2589   if (internal_relocs == NULL)
2590     {
2591       bfd_size_type size;
2592
2593       size = (bfd_size_type) o->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2594       if (keep_memory)
2595         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2596       else
2597         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2598       if (internal_relocs == NULL)
2599         goto error_return;
2600     }
2601
2602   if (external_relocs == NULL)
2603     {
2604       bfd_size_type size = 0;
2605
2606       if (esdo->rel.hdr)
2607         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2608       if (esdo->rela.hdr)
2609         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2610
2611       alloc1 = bfd_malloc (size);
2612       if (alloc1 == NULL)
2613         goto error_return;
2614       external_relocs = alloc1;
2615     }
2616
2617   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2618   if (esdo->rel.hdr)
2619     {
2620       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2621                                               external_relocs,
2622                                               internal_relocs))
2623         goto error_return;
2624       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2625                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2626       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2627                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2628     }
2629
2630   if (esdo->rela.hdr
2631       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2632                                               external_relocs,
2633                                               internal_rela_relocs)))
2634     goto error_return;
2635
2636   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2637   if (keep_memory)
2638     esdo->relocs = internal_relocs;
2639
2640   if (alloc1 != NULL)
2641     free (alloc1);
2642
2643   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2644      back (under the name of internal_relocs).  */
2645
2646   return internal_relocs;
2647
2648  error_return:
2649   if (alloc1 != NULL)
2650     free (alloc1);
2651   if (alloc2 != NULL)
2652     {
2653       if (keep_memory)
2654         bfd_release (abfd, alloc2);
2655       else
2656         free (alloc2);
2657     }
2658   return NULL;
2659 }
2660
2661 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2662    section header for a section containing relocations for O.  */
2663
2664 static bfd_boolean
2665 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2666                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2667 {
2668   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2669
2670   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2671   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2672
2673   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2674      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2675      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2676      we zero the allocated space.  */
2677   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2678   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2679     return FALSE;
2680
2681   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2682     {
2683       struct elf_link_hash_entry **p;
2684
2685       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2686            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2687       if (p == NULL)
2688         return FALSE;
2689
2690       reldata->hashes = p;
2691     }
2692
2693   return TRUE;
2694 }
2695
2696 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2697    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2698    OUTPUT_BFD.  */
2699
2700 bfd_boolean
2701 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2702                              asection *input_section,
2703                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2704                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2705                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2706                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2707 {
2708   Elf_Internal_Rela *irela;
2709   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2710   bfd_byte *erel;
2711   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2712   asection *output_section;
2713   const struct elf_backend_data *bed;
2714   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2715   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2716
2717   output_section = input_section->output_section;
2718
2719   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2720   esdo = elf_section_data (output_section);
2721   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2722     {
2723       output_reldata = &esdo->rel;
2724       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2725     }
2726   else if (esdo->rela.hdr
2727            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2728     {
2729       output_reldata = &esdo->rela;
2730       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2731     }
2732   else
2733     {
2734       _bfd_error_handler
2735         /* xgettext:c-format */
2736         (_("%pB: relocation size mismatch in %pB section %pA"),
2737          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2738       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2739       return FALSE;
2740     }
2741
2742   erel = output_reldata->hdr->contents;
2743   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2744   irela = internal_relocs;
2745   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2746                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2747   while (irela < irelaend)
2748     {
2749       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2750       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2751       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2752     }
2753
2754   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2755      relocations.  */
2756   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2757
2758   return TRUE;
2759 }
2760 \f
2761 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2762
2763 bfd_boolean
2764 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2765                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2766 {
2767   if (bfd_link_pie (info)
2768       && h->dynindx == -1
2769       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2770     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2771
2772   return TRUE;
2773 }
2774
2775 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2776    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2777    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2778    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2779    the face of future changes.  */
2780
2781 static bfd_boolean
2782 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2783                            struct elf_info_failed *eif)
2784 {
2785   const struct elf_backend_data *bed;
2786
2787   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2788      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2789      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2790      an ELF dynamic object.  */
2791   if (h->non_elf)
2792     {
2793       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2794         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2795
2796       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2797           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2798         {
2799           h->ref_regular = 1;
2800           h->ref_regular_nonweak = 1;
2801         }
2802       else
2803         {
2804           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2805               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2806                   == bfd_target_elf_flavour))
2807             {
2808               h->ref_regular = 1;
2809               h->ref_regular_nonweak = 1;
2810             }
2811           else
2812             h->def_regular = 1;
2813         }
2814
2815       if (h->dynindx == -1
2816           && (h->def_dynamic
2817               || h->ref_dynamic))
2818         {
2819           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2820             {
2821               eif->failed = TRUE;
2822               return FALSE;
2823             }
2824         }
2825     }
2826   else
2827     {
2828       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2829          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2830          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2831          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2832          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2833          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2834       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2835            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2836           && !h->def_regular
2837           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2838               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2839                  != bfd_target_elf_flavour)
2840               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2841                  && !h->def_dynamic)))
2842         h->def_regular = 1;
2843     }
2844
2845   /* Backend specific symbol fixup.  */
2846   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2847   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2848       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2849     return FALSE;
2850
2851   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2852      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2853      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2854      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2855      flag will not have been set.  */
2856   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2857       && !h->def_regular
2858       && h->ref_regular
2859       && !h->def_dynamic
2860       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2861     h->def_regular = 1;
2862
2863   /* Symbols defined in discarded sections shouldn't be dynamic.  */
2864   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined && h->indx == -3)
2865     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2866
2867   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2868      hide it from the dynamic linker.  */
2869   else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2870            && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2871     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2872
2873   /* A hidden versioned symbol in executable should be forced local if
2874      it is is locally defined, not referenced by shared library and not
2875      exported.  */
2876   else if (bfd_link_executable (eif->info)
2877            && h->versioned == versioned_hidden
2878            && !eif->info->export_dynamic
2879            && !h->dynamic
2880            && !h->ref_dynamic
2881            && h->def_regular)
2882     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2883
2884   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2885      symbols to the definition within the shared object), and this
2886      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2887      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2888      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2889      will force it local.  */
2890   else if (h->needs_plt
2891            && bfd_link_pic (eif->info)
2892            && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2893            && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2894                || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2895            && h->def_regular)
2896     {
2897       bfd_boolean force_local;
2898
2899       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2900                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2901       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2902     }
2903
2904   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2905      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2906      over to the real definition.  */
2907   if (h->is_weakalias)
2908     {
2909       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
2910
2911       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2912          don't do anything special.  See the longer description in
2913          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2914       if (def->def_regular)
2915         {
2916           h = def;
2917           while ((h = h->u.alias) != def)
2918             h->is_weakalias = 0;
2919         }
2920       else
2921         {
2922           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2923             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2924           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2925                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2926           BFD_ASSERT (def->def_dynamic);
2927           BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
2928           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, def, h);
2929         }
2930     }
2931
2932   return TRUE;
2933 }
2934
2935 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2936    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2937    recursively.  */
2938
2939 static bfd_boolean
2940 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2941 {
2942   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2943   struct elf_link_hash_table *htab;
2944   const struct elf_backend_data *bed;
2945
2946   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2947     return FALSE;
2948
2949   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2950   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2951     return TRUE;
2952
2953   /* Fix the symbol flags.  */
2954   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2955     return FALSE;
2956
2957   htab = elf_hash_table (eif->info);
2958   bed = get_elf_backend_data (htab->dynobj);
2959
2960   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2961     {
2962       if (eif->info->dynamic_undefined_weak == 0)
2963         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2964       else if (eif->info->dynamic_undefined_weak > 0
2965                && h->ref_regular
2966                && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2967                && !bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
2968                                             h->root.root.string))
2969         {
2970           if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2971             {
2972               eif->failed = TRUE;
2973               return FALSE;
2974             }
2975         }
2976     }
2977
2978   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2979      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2980      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2981      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2982      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2983      about symbols which are defined by one dynamic object and
2984      referenced by another one?  */
2985   if (!h->needs_plt
2986       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2987       && (h->def_regular
2988           || !h->def_dynamic
2989           || (!h->ref_regular
2990               && (!h->is_weakalias || weakdef (h)->dynindx == -1))))
2991     {
2992       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2993       return TRUE;
2994     }
2995
2996   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2997      can happen via a recursive call.  */
2998   if (h->dynamic_adjusted)
2999     return TRUE;
3000
3001   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
3002      after checking the above conditions, because we may look at a
3003      symbol once, decide not to do anything, and then get called
3004      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
3005   h->dynamic_adjusted = 1;
3006
3007   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
3008      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
3009      then get a good value for the real definition.  We handle the
3010      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
3011
3012      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
3013      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
3014      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
3015      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
3016      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
3017      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
3018      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
3019      library model.
3020
3021      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
3022      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
3023      tzset call changes _timezone.  If you write
3024        extern int timezone;
3025        int _timezone = 5;
3026        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
3027      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
3028      the same number will print both times.  However, if the processor
3029      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
3030      into your process image, and, since you define _timezone
3031      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
3032      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
3033      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
3034
3035   if (h->is_weakalias)
3036     {
3037       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
3038
3039       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
3040          the alias by a regular object file via the weak symbol H.  */
3041       def->ref_regular = 1;
3042
3043       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
3044          the strong alias before H by recursively calling ourselves.  */
3045       if (!_bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (def, eif))
3046         return FALSE;
3047     }
3048
3049   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
3050      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
3051      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
3052      This case can arise when a shared object is built with assembly
3053      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
3054   if (h->size == 0
3055       && h->type == STT_NOTYPE
3056       && !h->needs_plt)
3057     _bfd_error_handler
3058       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
3059        h->root.root.string);
3060
3061   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
3062     {
3063       eif->failed = TRUE;
3064       return FALSE;
3065     }
3066
3067   return TRUE;
3068 }
3069
3070 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
3071    DYNBSS.  */
3072
3073 bfd_boolean
3074 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
3075                               struct elf_link_hash_entry *h,
3076                               asection *dynbss)
3077 {
3078   unsigned int power_of_two;
3079   bfd_vma mask;
3080   asection *sec = h->root.u.def.section;
3081
3082   /* The section alignment of the definition is the maximum alignment
3083      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
3084      know the symbol alignment requirement, we start with the
3085      maximum alignment and check low bits of the symbol address
3086      for the minimum alignment.  */
3087   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
3088   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
3089   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
3090     {
3091        mask >>= 1;
3092        --power_of_two;
3093     }
3094
3095   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
3096                                                 dynbss))
3097     {
3098       /* Adjust the section alignment if needed.  */
3099       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
3100                                        power_of_two))
3101         return FALSE;
3102     }
3103
3104   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
3105   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
3106
3107   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
3108   h->root.u.def.section = dynbss;
3109   h->root.u.def.value = dynbss->size;
3110
3111   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
3112   dynbss->size += h->size;
3113
3114   /* No error if extern_protected_data is true.  */
3115   if (h->protected_def
3116       && (!info->extern_protected_data
3117           || (info->extern_protected_data < 0
3118               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
3119     info->callbacks->einfo
3120       (_("%P: copy reloc against protected `%pT' is dangerous\n"),
3121        h->root.root.string);
3122
3123   return TRUE;
3124 }
3125
3126 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
3127    to reflect the object merging within the sections.  */
3128
3129 static bfd_boolean
3130 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3131 {
3132   asection *sec;
3133
3134   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3135        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3136       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
3137       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
3138     {
3139       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
3140
3141       h->root.u.def.value =
3142         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
3143                                     &h->root.u.def.section,
3144                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
3145                                     h->root.u.def.value);
3146     }
3147
3148   return TRUE;
3149 }
3150
3151 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
3152    to resolve local to the current module, and true if it should be
3153    considered to bind dynamically.  */
3154
3155 bfd_boolean
3156 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
3157                            struct bfd_link_info *info,
3158                            bfd_boolean not_local_protected)
3159 {
3160   bfd_boolean binding_stays_local_p;
3161   const struct elf_backend_data *bed;
3162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3163
3164   if (h == NULL)
3165     return FALSE;
3166
3167   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3168          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3169     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3170
3171   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
3172   if (h->dynindx == -1)
3173     return FALSE;
3174   if (h->forced_local)
3175     return FALSE;
3176
3177   /* Identify the cases where name binding rules say that a
3178      visible symbol resolves locally.  */
3179   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
3180                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
3181
3182   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3183     {
3184     case STV_INTERNAL:
3185     case STV_HIDDEN:
3186       return FALSE;
3187
3188     case STV_PROTECTED:
3189       hash_table = elf_hash_table (info);
3190       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3191         return FALSE;
3192
3193       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3194
3195       /* Proper resolution for function pointer equality may require
3196          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
3197          we should be resolving them to the current module.  */
3198       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
3199         binding_stays_local_p = TRUE;
3200       break;
3201
3202     default:
3203       break;
3204     }
3205
3206   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
3207   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
3208     return TRUE;
3209
3210   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
3211      us that it remains local.  */
3212   return !binding_stays_local_p;
3213 }
3214
3215 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
3216    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
3217    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
3218    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
3219    for the place where dynindx == -1 is tested.  If that test is true,
3220    _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say the symbol is local, while
3221    _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say the symbol is local only for
3222    defined symbols.
3223    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
3224    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
3225    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
3226    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
3227
3228 bfd_boolean
3229 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
3230                               struct bfd_link_info *info,
3231                               bfd_boolean local_protected)
3232 {
3233   const struct elf_backend_data *bed;
3234   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3235
3236   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
3237   if (h == NULL)
3238     return TRUE;
3239
3240   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
3241   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
3242       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
3243     return TRUE;
3244
3245   /* Forced local symbols resolve locally.  */
3246   if (h->forced_local)
3247     return TRUE;
3248
3249   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
3250      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
3251   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
3252     /* Do nothing.  */;
3253   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
3254      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
3255   else if (!h->def_regular)
3256     return FALSE;
3257
3258   /* Non-dynamic symbols resolve locally.  */
3259   if (h->dynindx == -1)
3260     return TRUE;
3261
3262   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
3263      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
3264      shared libraries.  */
3265   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
3266     return TRUE;
3267
3268   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
3269      with default visibility might not resolve locally.  */
3270   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
3271     return FALSE;
3272
3273   hash_table = elf_hash_table (info);
3274   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3275     return TRUE;
3276
3277   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3278
3279   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
3280      symbols are local.  */
3281   if ((!info->extern_protected_data
3282        || (info->extern_protected_data < 0
3283            && !bed->extern_protected_data))
3284       && !bed->is_function_type (h->type))
3285     return TRUE;
3286
3287   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
3288      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
3289      function not defined in an executable is set to that function's
3290      plt entry in the executable, then the address of the function in
3291      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
3292   return local_protected;
3293 }
3294
3295 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
3296    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
3297
3298 struct bfd_section *
3299 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
3300 {
3301   struct bfd_section *sec, *tls;
3302   unsigned int align = 0;
3303
3304   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3305     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3306       break;
3307   tls = sec;
3308
3309   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3310     if (sec->alignment_power > align)
3311       align = sec->alignment_power;
3312
3313   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3314
3315   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3316      so that the tls segment starts aligned.  */
3317   if (tls != NULL)
3318     tls->alignment_power = align;
3319
3320   return tls;
3321 }
3322
3323 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3324 static bfd_boolean
3325 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3326                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3327 {
3328   const struct elf_backend_data *bed;
3329
3330   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3331   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3332       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3333     return FALSE;
3334
3335   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3336   /* Function symbols do not count.  */
3337   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3338     return FALSE;
3339
3340   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3341   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3342     return FALSE;
3343
3344   /* If the symbol is defined in the common section, then
3345      it is a common definition and so does not count.  */
3346   if (bed->common_definition (sym))
3347     return FALSE;
3348
3349   /* If the symbol is in a target specific section then we
3350      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3351   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3352     /* FIXME - this function is not coded yet:
3353
3354        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3355
3356        Instead for now assume that the definition is not global,
3357        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3358        in the same way that it used to do.  */
3359     return FALSE;
3360
3361   return TRUE;
3362 }
3363
3364 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3365    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3366    the symbol is defined in this element.  */
3367 static bfd_boolean
3368 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3369 {
3370   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3371   size_t symcount;
3372   size_t extsymcount;
3373   size_t extsymoff;
3374   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3375   Elf_Internal_Sym *isym;
3376   Elf_Internal_Sym *isymend;
3377   bfd_boolean result;
3378
3379   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3380   if (abfd == NULL)
3381     return FALSE;
3382
3383   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3384     return FALSE;
3385
3386   /* Select the appropriate symbol table.  If we don't know if the
3387      object file is an IR object, give linker LTO plugin a chance to
3388      get the correct symbol table.  */
3389   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes
3390 #if BFD_SUPPORTS_PLUGINS
3391       || (abfd->plugin_format == bfd_plugin_unknown
3392           && bfd_link_plugin_object_p (abfd))
3393 #endif
3394       )
3395     {
3396       /* Use the IR symbol table if the object has been claimed by
3397          plugin.  */
3398       abfd = abfd->plugin_dummy_bfd;
3399       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3400     }
3401   else if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3402     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3403   else
3404     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3405
3406   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3407
3408   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3409      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3410   if (elf_bad_symtab (abfd))
3411     {
3412       extsymcount = symcount;
3413       extsymoff = 0;
3414     }
3415   else
3416     {
3417       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3418       extsymoff = hdr->sh_info;
3419     }
3420
3421   if (extsymcount == 0)
3422     return FALSE;
3423
3424   /* Read in the symbol table.  */
3425   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3426                                   NULL, NULL, NULL);
3427   if (isymbuf == NULL)
3428     return FALSE;
3429
3430   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3431   result = FALSE;
3432   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3433     {
3434       const char *name;
3435
3436       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3437                                               isym->st_name);
3438       if (name == NULL)
3439         break;
3440
3441       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3442         {
3443           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3444           break;
3445         }
3446     }
3447
3448   free (isymbuf);
3449
3450   return result;
3451 }
3452 \f
3453 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3454
3455 bfd_boolean
3456 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3457                             bfd_vma tag,
3458                             bfd_vma val)
3459 {
3460   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3461   const struct elf_backend_data *bed;
3462   asection *s;
3463   bfd_size_type newsize;
3464   bfd_byte *newcontents;
3465   Elf_Internal_Dyn dyn;
3466
3467   hash_table = elf_hash_table (info);
3468   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3469     return FALSE;
3470
3471   if (tag == DT_RELA || tag == DT_REL)
3472     hash_table->dynamic_relocs = TRUE;
3473
3474   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3475   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3476   BFD_ASSERT (s != NULL);
3477
3478   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3479   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3480   if (newcontents == NULL)
3481     return FALSE;
3482
3483   dyn.d_tag = tag;
3484   dyn.d_un.d_val = val;
3485   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3486
3487   s->size = newsize;
3488   s->contents = newcontents;
3489
3490   return TRUE;
3491 }
3492
3493 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3494    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3495    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3496
3497 static int
3498 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3499                        struct bfd_link_info *info,
3500                        const char *soname,
3501                        bfd_boolean do_it)
3502 {
3503   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3504   size_t strindex;
3505
3506   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3507     return -1;
3508
3509   hash_table = elf_hash_table (info);
3510   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3511   if (strindex == (size_t) -1)
3512     return -1;
3513
3514   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3515     {
3516       asection *sdyn;
3517       const struct elf_backend_data *bed;
3518       bfd_byte *extdyn;
3519
3520       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3521       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3522       if (sdyn != NULL)
3523         for (extdyn = sdyn->contents;
3524              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3525              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3526           {
3527             Elf_Internal_Dyn dyn;
3528
3529             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3530             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3531                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3532               {
3533                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3534                 return 1;
3535               }
3536           }
3537     }
3538
3539   if (do_it)
3540     {
3541       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3542         return -1;
3543
3544       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3545         return -1;
3546     }
3547   else
3548     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3549     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3550
3551   return 0;
3552 }
3553
3554 /* Return true if SONAME is on the needed list between NEEDED and STOP
3555    (or the end of list if STOP is NULL), and needed by a library that
3556    will be loaded.  */
3557
3558 static bfd_boolean
3559 on_needed_list (const char *soname,
3560                 struct bfd_link_needed_list *needed,
3561                 struct bfd_link_needed_list *stop)
3562 {
3563   struct bfd_link_needed_list *look;
3564   for (look = needed; look != stop; look = look->next)
3565     if (strcmp (soname, look->name) == 0
3566         && ((elf_dyn_lib_class (look->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3567             /* If needed by a library that itself is not directly
3568                needed, recursively check whether that library is
3569                indirectly needed.  Since we add DT_NEEDED entries to
3570                the end of the list, library dependencies appear after
3571                the library.  Therefore search prior to the current
3572                LOOK, preventing possible infinite recursion.  */
3573             || on_needed_list (elf_dt_name (look->by), needed, look)))
3574       return TRUE;
3575
3576   return FALSE;
3577 }
3578
3579 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3580 static int
3581 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3582 {
3583   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3584   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3585   bfd_signed_vma vdiff;
3586
3587   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3588   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3589   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3590   if (vdiff != 0)
3591     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3592   else
3593     {
3594       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3595       if (sdiff != 0)
3596         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3597     }
3598   vdiff = h1->size - h2->size;
3599   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3600 }
3601
3602 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3603    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3604
3605 static bfd_boolean
3606 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3607 {
3608   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3609
3610   if (h->dynindx != -1)
3611     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3612   return TRUE;
3613 }
3614
3615 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3616    them.  */
3617
3618 static bfd_boolean
3619 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3620 {
3621   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3622   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3623   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3624   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3625   asection *sdyn;
3626   bfd_size_type size;
3627   const struct elf_backend_data *bed;
3628   bfd_byte *extdyn;
3629
3630   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3631   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3632
3633   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3634   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3635   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3636
3637   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3638   for (extdyn = sdyn->contents;
3639        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3640        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3641     {
3642       Elf_Internal_Dyn dyn;
3643
3644       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3645       switch (dyn.d_tag)
3646         {
3647         case DT_STRSZ:
3648           dyn.d_un.d_val = size;
3649           break;
3650         case DT_NEEDED:
3651         case DT_SONAME:
3652         case DT_RPATH:
3653         case DT_RUNPATH:
3654         case DT_FILTER:
3655         case DT_AUXILIARY:
3656         case DT_AUDIT:
3657         case DT_DEPAUDIT:
3658           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3659           break;
3660         default:
3661           continue;
3662         }
3663       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3664     }
3665
3666   /* Now update local dynamic symbols.  */
3667   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3668     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3669                                                   entry->isym.st_name);
3670
3671   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3672   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3673
3674   /* Adjust version definitions.  */
3675   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3676     {
3677       asection *s;
3678       bfd_byte *p;
3679       size_t i;
3680       Elf_Internal_Verdef def;
3681       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3682
3683       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3684       p = s->contents;
3685       do
3686         {
3687           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3688                                    &def);
3689           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3690           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3691             continue;
3692           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3693             {
3694               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3695                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3696               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3697                                                         defaux.vda_name);
3698               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3699                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3700               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3701             }
3702         }
3703       while (def.vd_next);
3704     }
3705
3706   /* Adjust version references.  */
3707   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3708     {
3709       asection *s;
3710       bfd_byte *p;
3711       size_t i;
3712       Elf_Internal_Verneed need;
3713       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3714
3715       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3716       p = s->contents;
3717       do
3718         {
3719           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3720                                     &need);
3721           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3722           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3723                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3724           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3725           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3726             {
3727               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3728                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3729               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3730                                                          needaux.vna_name);
3731               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3732                                          &needaux,
3733                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3734               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3735             }
3736         }
3737       while (need.vn_next);
3738     }
3739
3740   return TRUE;
3741 }
3742 \f
3743 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3744    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3745    the same target.  */
3746
3747 bfd_boolean
3748 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3749                                     const bfd_target *output)
3750 {
3751   return input == output;
3752 }
3753
3754 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3755    This version is used when different targets for the same architecture
3756    are virtually identical.  */
3757
3758 bfd_boolean
3759 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3760                             const bfd_target *output)
3761 {
3762   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3763
3764   if (input == output)
3765     return TRUE;
3766
3767   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3768   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3769
3770   if (ibed->arch != obed->arch)
3771     return FALSE;
3772
3773   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3774   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3775 }
3776
3777 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3778    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3779    processing the lib.  */
3780
3781 bfd_boolean
3782 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3783                            struct bfd_link_info *info,
3784                            enum notice_asneeded_action act)
3785 {
3786   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3787 }
3788
3789 /* Check relocations an ELF object file.  */
3790
3791 bfd_boolean
3792 _bfd_elf_link_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3793 {
3794   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3795   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3796
3797   /* If this object is the same format as the output object, and it is
3798      not a shared library, then let the backend look through the
3799      relocs.
3800
3801      This is required to build global offset table entries and to
3802      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
3803      particular common case of linking non PIC code, even when linking
3804      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
3805      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
3806      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
3807      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
3808      which causes the linker to require additional runtime memory or
3809      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
3810      This would be a good case for using mmap.
3811
3812      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
3813      different format.  It probably can't be done.  */
3814   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
3815       && is_elf_hash_table (htab)
3816       && bed->check_relocs != NULL
3817       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
3818       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
3819     {
3820       asection *o;
3821
3822       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
3823         {
3824           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
3825           bfd_boolean ok;
3826
3827           /* Don't check relocations in excluded sections.  */
3828           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
3829               || (o->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
3830               || o->reloc_count == 0
3831               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
3832                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
3833               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
3834             continue;
3835
3836           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
3837                                                        info->keep_memory);
3838           if (internal_relocs == NULL)
3839             return FALSE;
3840
3841           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
3842
3843           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
3844             free (internal_relocs);
3845
3846           if (! ok)
3847             return FALSE;
3848         }
3849     }
3850
3851   return TRUE;
3852 }
3853
3854 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3855
3856 static bfd_boolean
3857 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3858 {
3859   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3860   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3861   size_t symcount;
3862   size_t extsymcount;
3863   size_t extsymoff;
3864   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3865   bfd_boolean dynamic;
3866   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3867   Elf_External_Versym *ever;
3868   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3869   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3870   size_t nondeflt_vers_cnt = 0;
3871   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3872   Elf_Internal_Sym *isym;
3873   Elf_Internal_Sym *isymend;
3874   const struct elf_backend_data *bed;
3875   bfd_boolean add_needed;
3876   struct elf_link_hash_table *htab;
3877   bfd_size_type amt;
3878   void *alloc_mark = NULL;
3879   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3880   unsigned int old_size = 0;
3881   unsigned int old_count = 0;
3882   void *old_tab = NULL;
3883   void *old_ent;
3884   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3885   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3886   void *old_strtab = NULL;
3887   size_t tabsize = 0;
3888   asection *s;
3889   bfd_boolean just_syms;
3890
3891   htab = elf_hash_table (info);
3892   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3893
3894   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3895     dynamic = FALSE;
3896   else
3897     {
3898       dynamic = TRUE;
3899
3900       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3901          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3902          the format of the output file.  */
3903       if (bfd_link_relocatable (info)
3904           || !is_elf_hash_table (htab)
3905           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3906         {
3907           if (bfd_link_relocatable (info))
3908             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3909           else
3910             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3911           goto error_return;
3912         }
3913     }
3914
3915   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3916   if (info->warn_alternate_em
3917       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3918       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3919            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3920           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3921               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3922     _bfd_error_handler
3923       /* xgettext:c-format */
3924       (_("alternate ELF machine code found (%d) in %pB, expecting %d"),
3925        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3926
3927   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3928      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3929      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3930      warnings when they are included in an output file.  */
3931   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3932   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3933     {
3934       const char *name;
3935
3936       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3937       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3938         {
3939           char *msg;
3940           bfd_size_type sz;
3941
3942           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3943
3944           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3945              in the hash table.  If it is there, and it is already
3946              been defined, then we will not be using the entry
3947              from this shared object, so we don't need to warn.
3948              FIXME: If we see the definition in a regular object
3949              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3950              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3951              to emit, and then handle them all at the end of the
3952              link.  */
3953           if (dynamic)
3954             {
3955               struct elf_link_hash_entry *h;
3956
3957               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3958
3959               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3960               if (h != NULL
3961                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3962                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3963                 continue;
3964             }
3965
3966           sz = s->size;
3967           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3968           if (msg == NULL)
3969             goto error_return;
3970
3971           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3972             goto error_return;
3973
3974           msg[sz] = '\0';
3975
3976           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3977                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3978                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3979             goto error_return;
3980
3981           if (bfd_link_executable (info))
3982             {
3983               /* Clobber the section size so that the warning does
3984                  not get copied into the output file.  */
3985               s->size = 0;
3986
3987               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3988                  the warning section don't get copied to the output.  */
3989               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3990             }
3991         }
3992     }
3993
3994   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3995                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3996
3997   add_needed = TRUE;
3998   if (! dynamic)
3999     {
4000       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
4001          sections immediately.  We need to attach them to something,
4002          so we attach them to this BFD, provided it is the right
4003          format and is not from ld --just-symbols.  Always create the
4004          dynamic sections for -E/--dynamic-list.  FIXME: If there
4005          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
4006          make a shared library.  */
4007       if (!just_syms
4008           && (bfd_link_pic (info)
4009               || (!bfd_link_relocatable (info)
4010                   && info->nointerp
4011                   && (info->export_dynamic || info->dynamic)))
4012           && is_elf_hash_table (htab)
4013           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
4014           && !htab->dynamic_sections_created)
4015         {
4016           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
4017             goto error_return;
4018         }
4019     }
4020   else if (!is_elf_hash_table (htab))
4021     goto error_return;
4022   else
4023     {
4024       const char *soname = NULL;
4025       char *audit = NULL;
4026       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
4027       const Elf_Internal_Phdr *phdr;
4028       int ret;
4029
4030       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
4031          ld shouldn't allow it.  */
4032       if (just_syms)
4033         abort ();
4034
4035       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
4036          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
4037          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
4038          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
4039          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
4040          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
4041          all.  */
4042       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
4043                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
4044                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
4045
4046       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4047       if (s != NULL)
4048         {
4049           bfd_byte *dynbuf;
4050           bfd_byte *extdyn;
4051           unsigned int elfsec;
4052           unsigned long shlink;
4053
4054           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
4055             {
4056 error_free_dyn:
4057               free (dynbuf);
4058               goto error_return;
4059             }
4060
4061           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
4062           if (elfsec == SHN_BAD)
4063             goto error_free_dyn;
4064           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
4065
4066           for (extdyn = dynbuf;
4067                extdyn < dynbuf + s->size;
4068                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
4069             {
4070               Elf_Internal_Dyn dyn;
4071
4072               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
4073               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
4074                 {
4075                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4076                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4077                   if (soname == NULL)
4078                     goto error_free_dyn;
4079                 }
4080               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
4081                 {
4082                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
4083                   char *fnm, *anm;
4084                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4085
4086                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
4087                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
4088                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4089                   if (n == NULL || fnm == NULL)
4090                     goto error_free_dyn;
4091                   amt = strlen (fnm) + 1;
4092                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
4093                   if (anm == NULL)
4094                     goto error_free_dyn;
4095                   memcpy (anm, fnm, amt);
4096                   n->name = anm;
4097                   n->by = abfd;
4098                   n->next = NULL;
4099                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
4100                     ;
4101                   *pn = n;
4102                 }
4103               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
4104                 {
4105                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
4106                   char *fnm, *anm;
4107                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4108
4109                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
4110                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
4111                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4112                   if (n == NULL || fnm == NULL)
4113                     goto error_free_dyn;
4114                   amt = strlen (fnm) + 1;
4115                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
4116                   if (anm == NULL)
4117                     goto error_free_dyn;
4118                   memcpy (anm, fnm, amt);
4119                   n->name = anm;
4120                   n->by = abfd;
4121                   n->next = NULL;
4122                   for (pn = & runpath;
4123                        *pn != NULL;
4124                        pn = &(*pn)->next)
4125                     ;
4126                   *pn = n;
4127                 }
4128               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
4129               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
4130                 {
4131                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
4132                   char *fnm, *anm;
4133                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4134
4135                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
4136                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
4137                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4138                   if (n == NULL || fnm == NULL)
4139                     goto error_free_dyn;
4140                   amt = strlen (fnm) + 1;
4141                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
4142                   if (anm == NULL)
4143                     goto error_free_dyn;
4144                   memcpy (anm, fnm, amt);
4145                   n->name = anm;
4146                   n->by = abfd;
4147                   n->next = NULL;
4148                   for (pn = & rpath;
4149                        *pn != NULL;
4150                        pn = &(*pn)->next)
4151                     ;
4152                   *pn = n;
4153                 }
4154               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
4155                 {
4156                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4157                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4158                 }
4159             }
4160
4161           free (dynbuf);
4162         }
4163
4164       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
4165          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
4166       if (runpath)
4167         rpath = runpath;
4168
4169       if (rpath)
4170         {
4171           struct bfd_link_needed_list **pn;
4172           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
4173             ;
4174           *pn = rpath;
4175         }
4176
4177       /* If we have a PT_GNU_RELRO program header, mark as read-only
4178          all sections contained fully therein.  This makes relro
4179          shared library sections appear as they will at run-time.  */
4180       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr + elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
4181       while (--phdr >= elf_tdata (abfd)->phdr)
4182         if (phdr->p_type == PT_GNU_RELRO)
4183           {
4184             for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4185               if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0
4186                   && s->vma >= phdr->p_vaddr
4187                   && s->vma + s->size <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz)
4188                 s->flags |= SEC_READONLY;
4189             break;
4190           }
4191
4192       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
4193          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
4194          list of sections in the BFD.  This could be handled more
4195          cleanly by, say, a new section flag; the existing
4196          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
4197          still implies that the section takes up space in the output
4198          file.  */
4199       bfd_section_list_clear (abfd);
4200
4201       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
4202          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
4203          Otherwise, if the generic linker stuck something in
4204          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
4205          name.  */
4206       if (soname == NULL || *soname == '\0')
4207         {
4208           soname = elf_dt_name (abfd);
4209           if (soname == NULL || *soname == '\0')
4210             soname = bfd_get_filename (abfd);
4211         }
4212
4213       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
4214          will need to know it.  */
4215       elf_dt_name (abfd) = soname;
4216
4217       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4218       if (ret < 0)
4219         goto error_return;
4220
4221       /* If we have already included this dynamic object in the
4222          link, just ignore it.  There is no reason to include a
4223          particular dynamic object more than once.  */
4224       if (ret > 0)
4225         return TRUE;
4226
4227       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
4228       elf_dt_audit (abfd) = audit;
4229     }
4230
4231   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
4232      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
4233      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
4234      look at .symtab for a dynamic object.  */
4235
4236   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
4237     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
4238   else
4239     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
4240
4241   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
4242
4243   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
4244      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
4245      this point.  */
4246   if (elf_bad_symtab (abfd))
4247     {
4248       extsymcount = symcount;
4249       extsymoff = 0;
4250     }
4251   else
4252     {
4253       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
4254       extsymoff = hdr->sh_info;
4255     }
4256
4257   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4258   if (extsymcount != 0)
4259     {
4260       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
4261                                       NULL, NULL, NULL);
4262       if (isymbuf == NULL)
4263         goto error_return;
4264
4265       if (sym_hash == NULL)
4266         {
4267           /* We store a pointer to the hash table entry for each
4268              external symbol.  */
4269           amt = extsymcount;
4270           amt *= sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4271           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
4272           if (sym_hash == NULL)
4273             goto error_free_sym;
4274           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
4275         }
4276     }
4277
4278   if (dynamic)
4279     {
4280       /* Read in any version definitions.  */
4281       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
4282                                           info->default_imported_symver))
4283         goto error_free_sym;
4284
4285       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
4286          to internal format.  */
4287       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
4288         {
4289           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
4290
4291           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
4292           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
4293           if (extversym == NULL)
4294             goto error_free_sym;
4295           amt = versymhdr->sh_size;
4296           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4297               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
4298             goto error_free_vers;
4299         }
4300     }
4301
4302   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
4303      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
4304      to be unneeded, restore the state.  */
4305   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4306     {
4307       unsigned int i;
4308       size_t entsize;
4309
4310       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4311         {
4312           struct bfd_hash_entry *p;
4313           struct elf_link_hash_entry *h;
4314
4315           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4316             {
4317               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4318               entsize += htab->root.table.entsize;
4319               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4320                 entsize += htab->root.table.entsize;
4321             }
4322         }
4323
4324       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
4325       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
4326       if (old_tab == NULL)
4327         goto error_free_vers;
4328
4329       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
4330          symbols added can later be reclaimed.  */
4331       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
4332       if (alloc_mark == NULL)
4333         goto error_free_vers;
4334
4335       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4336          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
4337       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
4338         goto error_free_vers;
4339
4340       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
4341          symbol table, and dynamic symbol count.  */
4342       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4343       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
4344       old_undefs = htab->root.undefs;
4345       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
4346       old_table = htab->root.table.table;
4347       old_size = htab->root.table.size;
4348       old_count = htab->root.table.count;
4349       old_strtab = _bfd_elf_strtab_save (htab->dynstr);
4350       if (old_strtab == NULL)
4351         goto error_free_vers;
4352
4353       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4354         {
4355           struct bfd_hash_entry *p;
4356           struct elf_link_hash_entry *h;
4357
4358           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4359             {
4360               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
4361               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4362               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4363               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4364                 {
4365                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
4366                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4367                 }
4368             }
4369         }
4370     }
4371
4372   weaks = NULL;
4373   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
4374   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
4375        isym < isymend;
4376        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
4377     {
4378       int bind;
4379       bfd_vma value;
4380       asection *sec, *new_sec;
4381       flagword flags;
4382       const char *name;
4383       struct elf_link_hash_entry *h;
4384       struct elf_link_hash_entry *hi;
4385       bfd_boolean definition;
4386       bfd_boolean size_change_ok;
4387       bfd_boolean type_change_ok;
4388       bfd_boolean new_weak;
4389       bfd_boolean old_weak;
4390       bfd_boolean override;
4391       bfd_boolean common;
4392       bfd_boolean discarded;
4393       unsigned int old_alignment;
4394       bfd *old_bfd;
4395       bfd_boolean matched;
4396
4397       override = FALSE;
4398
4399       flags = BSF_NO_FLAGS;
4400       sec = NULL;
4401       value = isym->st_value;
4402       common = bed->common_definition (isym);
4403       if (common && info->inhibit_common_definition)
4404         {
4405           /* Treat common symbol as undefined for --no-define-common.  */
4406           isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4407           common = FALSE;
4408         }
4409       discarded = FALSE;
4410
4411       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
4412       switch (bind)
4413         {
4414         case STB_LOCAL:
4415           /* This should be impossible, since ELF requires that all
4416              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
4417              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
4418              screws this up.  */
4419           continue;
4420
4421         case STB_GLOBAL:
4422           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
4423             flags = BSF_GLOBAL;
4424           break;
4425
4426         case STB_WEAK:
4427           flags = BSF_WEAK;
4428           break;
4429
4430         case STB_GNU_UNIQUE:
4431           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4432           break;
4433
4434         default:
4435           /* Leave it up to the processor backend.  */
4436           break;
4437         }
4438
4439       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4440         sec = bfd_und_section_ptr;
4441       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4442         sec = bfd_abs_section_ptr;
4443       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4444         {
4445           sec = bfd_com_section_ptr;
4446           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4447              calls the value we call the alignment.  */
4448           value = isym->st_size;
4449         }
4450       else
4451         {
4452           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4453           if (sec == NULL)
4454             sec = bfd_abs_section_ptr;
4455           else if (discarded_section (sec))
4456             {
4457               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4458                  its visibility.  */
4459               sec = bfd_und_section_ptr;
4460               discarded = TRUE;
4461               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4462             }
4463           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4464             value -= sec->vma;
4465         }
4466
4467       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4468                                               isym->st_name);
4469       if (name == NULL)
4470         goto error_free_vers;
4471
4472       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4473           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4474         {
4475           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4476
4477           if (xc == NULL)
4478             {
4479               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4480                                  | SEC_EXCLUDE);
4481               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4482               if (xc == NULL)
4483                 goto error_free_vers;
4484             }
4485           sec = xc;
4486         }
4487       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4488                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4489                && !bfd_link_relocatable (info))
4490         {
4491           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4492
4493           if (tcomm == NULL)
4494             {
4495               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4496                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4497               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4498               if (tcomm == NULL)
4499                 goto error_free_vers;
4500             }
4501           sec = tcomm;
4502         }
4503       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4504         {
4505           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4506                                              &sec, &value))
4507             goto error_free_vers;
4508
4509           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4510              should be skipped for some reason.  */
4511           if (name == NULL)
4512             continue;
4513         }
4514
4515       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4516       if (sec == NULL)
4517         {
4518           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4519           goto error_free_vers;
4520         }
4521
4522       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4523          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4524          for this executable.  */
4525       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4526           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4527         continue;
4528
4529       if (bfd_is_und_section (sec)
4530           || bfd_is_com_section (sec))
4531         definition = FALSE;
4532       else
4533         definition = TRUE;
4534
4535       size_change_ok = FALSE;
4536       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4537       old_weak = FALSE;
4538       matched = FALSE;
4539       old_alignment = 0;
4540       old_bfd = NULL;
4541       new_sec = sec;
4542
4543       if (is_elf_hash_table (htab))
4544         {
4545           Elf_Internal_Versym iver;
4546           unsigned int vernum = 0;
4547           bfd_boolean skip;
4548
4549           if (ever == NULL)
4550             {
4551               if (info->default_imported_symver)
4552                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4553                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4554               else
4555                 iver.vs_vers = 0;
4556             }
4557           else
4558             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4559
4560           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4561
4562           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4563              1, we append the version name to the symbol name.
4564              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4565              if it is not a function, because it might be the version
4566              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4567           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4568               || (vernum > 1
4569                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4570                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4571             {
4572               const char *verstr;
4573               size_t namelen, verlen, newlen;
4574               char *newname, *p;
4575
4576               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4577                 {
4578                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4579                     verstr = NULL;
4580                   else if (vernum > 1)
4581                     verstr =
4582                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4583                   else
4584                     verstr = "";
4585
4586                   if (verstr == NULL)
4587                     {
4588                       _bfd_error_handler
4589                         /* xgettext:c-format */
4590                         (_("%pB: %s: invalid version %u (max %d)"),
4591                          abfd, name, vernum,
4592                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4593                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4594                       goto error_free_vers;
4595                     }
4596                 }
4597               else
4598                 {
4599                   /* We cannot simply test for the number of
4600                      entries in the VERNEED section since the
4601                      numbers for the needed versions do not start
4602                      at 0.  */
4603                   Elf_Internal_Verneed *t;
4604
4605                   verstr = NULL;
4606                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4607                        t != NULL;
4608                        t = t->vn_nextref)
4609                     {
4610                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4611
4612                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4613                         {
4614                           if (a->vna_other == vernum)
4615                             {
4616                               verstr = a->vna_nodename;
4617                               break;
4618                             }
4619                         }
4620                       if (a != NULL)
4621                         break;
4622                     }
4623                   if (verstr == NULL)
4624                     {
4625                       _bfd_error_handler
4626                         /* xgettext:c-format */
4627                         (_("%pB: %s: invalid needed version %d"),
4628                          abfd, name, vernum);
4629                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4630                       goto error_free_vers;
4631                     }
4632                 }
4633
4634               namelen = strlen (name);
4635               verlen = strlen (verstr);
4636               newlen = namelen + verlen + 2;
4637               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4638                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4639                 ++newlen;
4640
4641               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4642               if (newname == NULL)
4643                 goto error_free_vers;
4644               memcpy (newname, name, namelen);
4645               p = newname + namelen;
4646               *p++ = ELF_VER_CHR;
4647               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4648                  we add another @ to the name.  This indicates the
4649                  default version of the symbol.  */
4650               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4651                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4652                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4653               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4654
4655               name = newname;
4656             }
4657
4658           /* If this symbol has default visibility and the user has
4659              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4660           if (!bfd_is_und_section (sec)
4661               && !dynamic
4662               && abfd->no_export
4663               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4664             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4665                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4666
4667           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4668                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4669                                       &old_alignment, &skip, &override,
4670                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4671                                       &matched))
4672             goto error_free_vers;
4673
4674           if (skip)
4675             continue;
4676
4677           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4678              existing one.  */
4679           if (override && matched)
4680             definition = FALSE;
4681
4682           h = *sym_hash;
4683           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4684                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4685             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4686
4687           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4688               && vernum > 1
4689               && definition)
4690             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4691         }
4692
4693       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4694              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4695               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4696         goto error_free_vers;
4697
4698       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
4699           && (bfd_get_flavour (info->output_bfd)
4700               == bfd_target_elf_flavour))
4701         {
4702           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
4703             elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols
4704               |= elf_gnu_symbol_ifunc;
4705           if ((flags & BSF_GNU_UNIQUE))
4706             elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols
4707               |= elf_gnu_symbol_unique;
4708         }
4709
4710       h = *sym_hash;
4711       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4712          updated.  */
4713       hi = h;
4714       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4715              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4716         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4717
4718       /* Setting the index to -3 tells elf_link_output_extsym that
4719          this symbol is defined in a discarded section.  */
4720       if (discarded)
4721         h->indx = -3;
4722
4723       *sym_hash = h;
4724
4725       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4726       if (dynamic
4727           && definition
4728           && new_weak
4729           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4730           && is_elf_hash_table (htab)
4731           && h->u.alias == NULL)
4732         {
4733           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4734              a dynamic object, using the alias field.  Later in this
4735              function we will set the alias field to the correct
4736              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4737              objects on this list, because that happens to be the only
4738              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4739              weak symbol, and the information is time consuming to
4740              figure out.  If the alias field is not already NULL,
4741              then this symbol was already defined by some previous
4742              dynamic object, and we will be using that previous
4743              definition anyhow.  */
4744
4745           h->u.alias = weaks;
4746           weaks = h;
4747         }
4748
4749       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4750       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4751           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4752         {
4753           unsigned int align;
4754
4755           if (common)
4756             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4757           else
4758             {
4759               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4760                  We need to get the alignment from the section.  */
4761               align = new_sec->alignment_power;
4762             }
4763           if (align > old_alignment)
4764             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4765           else
4766             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4767         }
4768
4769       if (is_elf_hash_table (htab))
4770         {
4771           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4772              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4773              is one which is referenced or defined by both a regular
4774              object and a shared object.  */
4775           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4776
4777           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4778              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4779           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4780             ;
4781           else if (! dynamic)
4782             {
4783               if (! definition)
4784                 {
4785                   h->ref_regular = 1;
4786                   if (bind != STB_WEAK)
4787                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4788                 }
4789               else
4790                 {
4791                   h->def_regular = 1;
4792                   if (h->def_dynamic)
4793                     {
4794                       h->def_dynamic = 0;
4795                       h->ref_dynamic = 1;
4796                     }
4797                 }
4798
4799               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4800                  make the real symbol dynamic.  */
4801               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4802                   && (bfd_link_dll (info)
4803                       || h->def_dynamic
4804                       || h->ref_dynamic))
4805                 dynsym = TRUE;
4806             }
4807           else
4808             {
4809               if (! definition)
4810                 {
4811                   h->ref_dynamic = 1;
4812                   hi->ref_dynamic = 1;
4813                 }
4814               else
4815                 {
4816                   h->def_dynamic = 1;
4817                   hi->def_dynamic = 1;
4818                 }
4819
4820               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4821                  make the real symbol dynamic.  */
4822               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4823                   && (h->def_regular
4824                       || h->ref_regular
4825                       || (h->is_weakalias
4826                           && weakdef (h)->dynindx != -1)))
4827                 dynsym = TRUE;
4828             }
4829
4830           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4831              the default name.  */
4832           if (definition
4833               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4834             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4835                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4836               goto error_free_vers;
4837
4838           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4839              can change when a common symbol is overridden by a normal
4840              definition or a common symbol is ignored due to the old
4841              normal definition. We need to make sure the maximum
4842              alignment is maintained.  */
4843           if ((old_alignment || common)
4844               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4845             {
4846               unsigned int common_align;
4847               unsigned int normal_align;
4848               unsigned int symbol_align;
4849               bfd *normal_bfd;
4850               bfd *common_bfd;
4851
4852               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4853                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4854
4855               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4856               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4857                   && (h->root.u.def.section->owner->flags
4858                        & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
4859                 {
4860                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4861                   if (normal_align > symbol_align)
4862                     normal_align = symbol_align;
4863                 }
4864               else
4865                 normal_align = symbol_align;
4866
4867               if (old_alignment)
4868                 {
4869                   common_align = old_alignment;
4870                   common_bfd = old_bfd;
4871                   normal_bfd = abfd;
4872                 }
4873               else
4874                 {
4875                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4876                   common_bfd = abfd;
4877                   normal_bfd = old_bfd;
4878                 }
4879
4880               if (normal_align < common_align)
4881                 {
4882                   /* PR binutils/2735 */
4883                   if (normal_bfd == NULL)
4884                     _bfd_error_handler
4885                       /* xgettext:c-format */
4886                       (_("warning: alignment %u of common symbol `%s' in %pB is"
4887                          " greater than the alignment (%u) of its section %pA"),
4888                        1 << common_align, name, common_bfd,
4889                        1 << normal_align, h->root.u.def.section);
4890                   else
4891                     _bfd_error_handler
4892                       /* xgettext:c-format */
4893                       (_("warning: alignment %u of symbol `%s' in %pB"
4894                          " is smaller than %u in %pB"),
4895                        1 << normal_align, name, normal_bfd,
4896                        1 << common_align, common_bfd);
4897                 }
4898             }
4899
4900           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4901           if (isym->st_size != 0
4902               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4903               && (definition || h->size == 0))
4904             {
4905               if (h->size != 0
4906                   && h->size != isym->st_size
4907                   && ! size_change_ok)
4908                 _bfd_error_handler
4909                   /* xgettext:c-format */
4910                   (_("warning: size of symbol `%s' changed"
4911                      " from %" PRIu64 " in %pB to %" PRIu64 " in %pB"),
4912                    name, (uint64_t) h->size, old_bfd,
4913                    (uint64_t) isym->st_size, abfd);
4914
4915               h->size = isym->st_size;
4916             }
4917
4918           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4919              to be the size of the common symbol.  The code just above
4920              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4921              don't warn about a size change here, because that is
4922              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4923              function types.  */
4924           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4925             h->size = h->root.u.c.size;
4926
4927           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4928               && ((definition && !new_weak)
4929                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4930                   || h->type == STT_NOTYPE))
4931             {
4932               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4933
4934               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4935                  symbol.  */
4936               if (type == STT_GNU_IFUNC
4937                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4938                 type = STT_FUNC;
4939
4940               if (h->type != type)
4941                 {
4942                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4943                     /* xgettext:c-format */
4944                     _bfd_error_handler
4945                       (_("warning: type of symbol `%s' changed"
4946                          " from %d to %d in %pB"),
4947                        name, h->type, type, abfd);
4948
4949                   h->type = type;
4950                 }
4951             }
4952
4953           /* Merge st_other field.  */
4954           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4955
4956           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4957           if (definition
4958               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4959               && !bfd_link_relocatable (info))
4960             dynsym = FALSE;
4961
4962           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4963           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4964             dynsym = FALSE;
4965
4966           if (definition)
4967             {
4968               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4969               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4970             }
4971
4972           if (definition && !dynamic)
4973             {
4974               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4975               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4976                 {
4977                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4978                      aliases can be checked.  */
4979                   if (!nondeflt_vers)
4980                     {
4981                       amt = ((isymend - isym + 1)
4982                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4983                       nondeflt_vers
4984                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4985                       if (!nondeflt_vers)
4986                         goto error_free_vers;
4987                     }
4988                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4989                 }
4990             }
4991
4992           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4993             {
4994               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4995                 goto error_free_vers;
4996               if (h->is_weakalias
4997                   && weakdef (h)->dynindx == -1)
4998                 {
4999                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, weakdef (h)))
5000                     goto error_free_vers;
5001                 }
5002             }
5003           else if (h->dynindx != -1)
5004             /* If the symbol already has a dynamic index, but
5005                visibility says it should not be visible, turn it into
5006                a local symbol.  */
5007             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
5008               {
5009               case STV_INTERNAL:
5010               case STV_HIDDEN:
5011                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
5012                 dynsym = FALSE;
5013                 break;
5014               }
5015
5016           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd nor
5017              for unmatched symbol.  */
5018           if (!add_needed
5019               && matched
5020               && definition
5021               && ((dynsym
5022                    && h->ref_regular_nonweak
5023                    && (old_bfd == NULL
5024                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
5025                   || (h->ref_dynamic_nonweak
5026                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
5027                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd),
5028                                           htab->needed, NULL))))
5029             {
5030               int ret;
5031               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
5032
5033               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
5034                                       h->root.root.string);
5035
5036               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
5037                  other library is referenced by a regular object.
5038                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
5039                  --no-add-needed is used and the reference was not
5040                  a weak one.  */
5041               if (old_bfd != NULL
5042                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
5043                 {
5044                   _bfd_error_handler
5045                     /* xgettext:c-format */
5046                     (_("%pB: undefined reference to symbol '%s'"),
5047                      old_bfd, name);
5048                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
5049                   goto error_free_vers;
5050                 }
5051
5052               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
5053                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
5054
5055               add_needed = TRUE;
5056               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
5057               if (ret < 0)
5058                 goto error_free_vers;
5059
5060               BFD_ASSERT (ret == 0);
5061             }
5062         }
5063     }
5064
5065   if (info->lto_plugin_active
5066       && !bfd_link_relocatable (info)
5067       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
5068       && !just_syms
5069       && extsymcount)
5070     {
5071       int r_sym_shift;
5072
5073       if (bed->s->arch_size == 32)
5074         r_sym_shift = 8;
5075       else
5076         r_sym_shift = 32;
5077
5078       /* If linker plugin is enabled, set non_ir_ref_regular on symbols
5079          referenced in regular objects so that linker plugin will get
5080          the correct symbol resolution.  */
5081
5082       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
5083       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5084         {
5085           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5086           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
5087
5088           /* Don't check relocations in excluded sections.  */
5089           if ((s->flags & SEC_RELOC) == 0
5090               || s->reloc_count == 0
5091               || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5092               || ((info->strip == strip_all
5093                    || info->strip == strip_debugger)
5094                   && (s->flags & SEC_DEBUGGING) != 0))
5095             continue;
5096
5097           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, s, NULL,
5098                                                        NULL,
5099                                                        info->keep_memory);
5100           if (internal_relocs == NULL)
5101             goto error_free_vers;
5102
5103           rel = internal_relocs;
5104           relend = rel + s->reloc_count;
5105           for ( ; rel < relend; rel++)
5106             {
5107               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
5108               struct elf_link_hash_entry *h;
5109
5110               /* Skip local symbols.  */
5111               if (r_symndx < extsymoff)
5112                 continue;
5113
5114               h = sym_hash[r_symndx - extsymoff];
5115               if (h != NULL)
5116                 h->root.non_ir_ref_regular = 1;
5117             }
5118
5119           if (elf_section_data (s)->relocs != internal_relocs)
5120             free (internal_relocs);
5121         }
5122     }
5123
5124   if (extversym != NULL)
5125     {
5126       free (extversym);
5127       extversym = NULL;
5128     }
5129
5130   if (isymbuf != NULL)
5131     {
5132       free (isymbuf);
5133       isymbuf = NULL;
5134     }
5135
5136   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
5137     {
5138       unsigned int i;
5139
5140       /* Restore the symbol table.  */
5141       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
5142       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
5143               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
5144       htab->root.table.table = old_table;
5145       htab->root.table.size = old_size;
5146       htab->root.table.count = old_count;
5147       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
5148       htab->root.undefs = old_undefs;
5149       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
5150       _bfd_elf_strtab_restore (htab->dynstr, old_strtab);
5151       free (old_strtab);
5152       old_strtab = NULL;
5153       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
5154         {
5155           struct bfd_hash_entry *p;
5156           struct elf_link_hash_entry *h;
5157           bfd_size_type size;
5158           unsigned int alignment_power;
5159           unsigned int non_ir_ref_dynamic;
5160
5161           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
5162             {
5163               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
5164               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5165                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5166
5167               /* Preserve the maximum alignment and size for common
5168                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
5169                  since it can still be loaded at run time by another
5170                  dynamic lib.  */
5171               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5172                 {
5173                   size = h->root.u.c.size;
5174                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
5175                 }
5176               else
5177                 {
5178                   size = 0;
5179                   alignment_power = 0;
5180                 }
5181               /* Preserve non_ir_ref_dynamic so that this symbol
5182                  will be exported when the dynamic lib becomes needed
5183                  in the second pass.  */
5184               non_ir_ref_dynamic = h->root.non_ir_ref_dynamic;
5185               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
5186               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
5187               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
5188               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5189                 {
5190                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
5191                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
5192                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5193                 }
5194               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5195                 {
5196                   if (size > h->root.u.c.size)
5197                     h->root.u.c.size = size;
5198                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
5199                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
5200                 }
5201               h->root.non_ir_ref_dynamic = non_ir_ref_dynamic;
5202             }
5203         }
5204
5205       /* Make a special call to the linker "notice" function to
5206          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
5207       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
5208         goto error_free_vers;
5209
5210       free (old_tab);
5211       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
5212                            alloc_mark);
5213       if (nondeflt_vers != NULL)
5214         free (nondeflt_vers);
5215       return TRUE;
5216     }
5217
5218   if (old_tab != NULL)
5219     {
5220       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
5221         goto error_free_vers;
5222       free (old_tab);
5223       old_tab = NULL;
5224     }
5225
5226   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
5227      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
5228      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
5229   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
5230     {
5231       size_t cnt, symidx;
5232
5233       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
5234         {
5235           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
5236           char *shortname, *p;
5237
5238           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
5239           if (p == NULL
5240               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
5241                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5242             continue;
5243
5244           amt = p - h->root.root.string;
5245           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
5246           if (!shortname)
5247             goto error_free_vers;
5248           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
5249           shortname[amt] = '\0';
5250
5251           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
5252                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
5253                                      FALSE, FALSE, FALSE);
5254           if (hi != NULL
5255               && hi->root.type == h->root.type
5256               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
5257               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
5258             {
5259               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
5260               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
5261               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
5262               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
5263               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
5264               if (sym_hash)
5265                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
5266                   if (sym_hash[symidx] == hi)
5267                     {
5268                       sym_hash[symidx] = h;
5269                       break;
5270                     }
5271             }
5272           free (shortname);
5273         }
5274       free (nondeflt_vers);
5275       nondeflt_vers = NULL;
5276     }
5277
5278   /* Now set the alias field correctly for all the weak defined
5279      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
5280      symbols.  Since we only need the information for non functions in
5281      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
5282      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
5283      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
5284      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
5285      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
5286      same memory location.  We could handle the general case of symbol
5287      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
5288      assembler code, handling it correctly would be very time
5289      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
5290      either.  */
5291   if (weaks != NULL)
5292     {
5293       struct elf_link_hash_entry **hpp;
5294       struct elf_link_hash_entry **hppend;
5295       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
5296       struct elf_link_hash_entry *h;
5297       size_t sym_count;
5298
5299       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
5300          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
5301          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
5302       amt = extsymcount;
5303       amt *= sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
5304       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
5305       if (sorted_sym_hash == NULL)
5306         goto error_return;
5307       sym_hash = sorted_sym_hash;
5308       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
5309       hppend = hpp + extsymcount;
5310       sym_count = 0;
5311       for (; hpp < hppend; hpp++)
5312         {
5313           h = *hpp;
5314           if (h != NULL
5315               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
5316               && !bed->is_function_type (h->type))
5317             {
5318               *sym_hash = h;
5319               sym_hash++;
5320               sym_count++;
5321             }
5322         }
5323
5324       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
5325              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
5326              elf_sort_symbol);
5327
5328       while (weaks != NULL)
5329         {
5330           struct elf_link_hash_entry *hlook;
5331           asection *slook;
5332           bfd_vma vlook;
5333           size_t i, j, idx = 0;
5334
5335           hlook = weaks;
5336           weaks = hlook->u.alias;
5337           hlook->u.alias = NULL;
5338
5339           if (hlook->root.type != bfd_link_hash_defined
5340               && hlook->root.type != bfd_link_hash_defweak)
5341             continue;
5342
5343           slook = hlook->root.u.def.section;
5344           vlook = hlook->root.u.def.value;
5345
5346           i = 0;
5347           j = sym_count;
5348           while (i != j)
5349             {
5350               bfd_signed_vma vdiff;
5351               idx = (i + j) / 2;
5352               h = sorted_sym_hash[idx];
5353               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
5354               if (vdiff < 0)
5355                 j = idx;
5356               else if (vdiff > 0)
5357                 i = idx + 1;
5358               else
5359                 {
5360                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
5361                   if (sdiff < 0)
5362                     j = idx;
5363                   else if (sdiff > 0)
5364                     i = idx + 1;
5365                   else
5366                     break;
5367                 }
5368             }
5369
5370           /* We didn't find a value/section match.  */
5371           if (i == j)
5372             continue;
5373
5374           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
5375              strongly defined, we have multiple matching symbols and
5376              the binary search above may land on any of them.  Step
5377              one past the matching symbol(s).  */
5378           while (++idx != j)
5379             {
5380               h = sorted_sym_hash[idx];
5381               if (h->root.u.def.section != slook
5382                   || h->root.u.def.value != vlook)
5383                 break;
5384             }
5385
5386           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
5387              as well as value and section, we'll choose the one with
5388              the largest size.  */
5389           while (idx-- != i)
5390             {
5391               h = sorted_sym_hash[idx];
5392
5393               /* Stop if value or section doesn't match.  */
5394               if (h->root.u.def.section != slook
5395                   || h->root.u.def.value != vlook)
5396                 break;
5397               else if (h != hlook)
5398                 {
5399                   struct elf_link_hash_entry *t;
5400
5401                   hlook->u.alias = h;
5402                   hlook->is_weakalias = 1;
5403                   t = h;
5404                   if (t->u.alias != NULL)
5405                     while (t->u.alias != h)
5406                       t = t->u.alias;
5407                   t->u.alias = hlook;
5408
5409                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
5410                      symbols, make sure the real definition is put
5411                      there as well.  */
5412                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
5413                     {
5414                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5415                         {
5416                         err_free_sym_hash:
5417                           free (sorted_sym_hash);
5418                           goto error_return;
5419                         }
5420                     }
5421
5422                   /* If the real definition is in the list of dynamic
5423                      symbols, make sure the weak definition is put
5424                      there as well.  If we don't do this, then the
5425                      dynamic loader might not merge the entries for the
5426                      real definition and the weak definition.  */
5427                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
5428                     {
5429                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
5430                         goto err_free_sym_hash;
5431                     }
5432                   break;
5433                 }
5434             }
5435         }
5436
5437       free (sorted_sym_hash);
5438     }
5439
5440   if (bed->check_directives
5441       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
5442     return FALSE;
5443
5444   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
5445      of the .stab/.stabstr sections.  */
5446   if (! dynamic
5447       && ! info->traditional_format
5448       && is_elf_hash_table (htab)
5449       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
5450     {
5451       asection *stabstr;
5452
5453       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
5454       if (stabstr != NULL)
5455         {
5456           bfd_size_type string_offset = 0;
5457           asection *stab;
5458
5459           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
5460             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
5461                 && (!stab->name[5] ||
5462                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
5463                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
5464                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
5465               {
5466                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
5467
5468                 secdata = elf_section_data (stab);
5469                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
5470                                                stabstr, &secdata->sec_info,
5471                                                &string_offset))
5472                   goto error_return;
5473                 if (secdata->sec_info)
5474                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
5475             }
5476         }
5477     }
5478
5479   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5480     {
5481       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5482       struct elf_link_loaded_list *n;
5483
5484       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5485       if (n == NULL)
5486         goto error_return;
5487       n->abfd = abfd;
5488       n->next = htab->loaded;
5489       htab->loaded = n;
5490     }
5491
5492   return TRUE;
5493
5494  error_free_vers:
5495   if (old_tab != NULL)
5496     free (old_tab);
5497   if (old_strtab != NULL)
5498     free (old_strtab);
5499   if (nondeflt_vers != NULL)
5500     free (nondeflt_vers);
5501   if (extversym != NULL)
5502     free (extversym);
5503  error_free_sym:
5504   if (isymbuf != NULL)
5505     free (isymbuf);
5506  error_return:
5507   return FALSE;
5508 }
5509
5510 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5511    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5512
5513 struct elf_link_hash_entry *
5514 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5515                                 struct bfd_link_info *info,
5516                                 const char *name)
5517 {
5518   struct elf_link_hash_entry *h;
5519   char *p, *copy;
5520   size_t len, first;
5521
5522   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5523   if (h != NULL)
5524     return h;
5525
5526   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5527      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5528      The effect is that references to the symbol with and without the
5529      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5530
5531   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5532   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5533     return h;
5534
5535   /* First check with only one `@'.  */
5536   len = strlen (name);
5537   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5538   if (copy == NULL)
5539     return (struct elf_link_hash_entry *) -1;
5540
5541   first = p - name + 1;
5542   memcpy (copy, name, first);
5543   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5544
5545   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5546   if (h == NULL)
5547     {
5548       /* We also need to check references to the symbol without the
5549          version.  */
5550       copy[first - 1] = '\0';
5551       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5552                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5553     }
5554
5555   bfd_release (abfd, copy);
5556   return h;
5557 }
5558
5559 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5560    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5561    handle versioned symbols.
5562
5563    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5564    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5565    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5566    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5567    object file.
5568
5569    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5570    table until nothing further is resolved.  */
5571
5572 static bfd_boolean
5573 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5574 {
5575   symindex c;
5576   unsigned char *included = NULL;
5577   carsym *symdefs;
5578   bfd_boolean loop;
5579   bfd_size_type amt;
5580   const struct elf_backend_data *bed;
5581   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5582     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5583
5584   if (! bfd_has_map (abfd))
5585     {
5586       /* An empty archive is a special case.  */
5587       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5588         return TRUE;
5589       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5590       return FALSE;
5591     }
5592
5593   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5594      files we know to be already included.  This is to speed up the
5595      second and subsequent passes.  */
5596   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5597   if (c == 0)
5598     return TRUE;
5599   amt = c;
5600   amt *= sizeof (*included);
5601   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5602   if (included == NULL)
5603     return FALSE;
5604
5605   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5606   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5607   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5608
5609   do
5610     {
5611       file_ptr last;
5612       symindex i;
5613       carsym *symdef;
5614       carsym *symdefend;
5615
5616       loop = FALSE;
5617       last = -1;
5618
5619       symdef = symdefs;
5620       symdefend = symdef + c;
5621       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5622         {
5623           struct elf_link_hash_entry *h;
5624           bfd *element;
5625           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5626           symindex mark;
5627
5628           if (included[i])
5629             continue;
5630           if (symdef->file_offset == last)
5631             {
5632               included[i] = TRUE;
5633               continue;
5634             }
5635
5636           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5637           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
5638             goto error_return;
5639
5640           if (h == NULL)
5641             continue;
5642
5643           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5644             {
5645               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5646                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5647                  only want to include it however, if this archive element
5648                  contains a definition of the symbol, not just another common
5649                  declaration of it.
5650
5651                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5652                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5653                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5654                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5655                  table and check that to see what kind of symbol definition
5656                  this is.  */
5657               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5658                 continue;
5659             }
5660           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5661             {
5662               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5663                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5664                 included[i] = TRUE;
5665               continue;
5666             }
5667
5668           /* We need to include this archive member.  */
5669           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5670           if (element == NULL)
5671             goto error_return;
5672
5673           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5674             goto error_return;
5675
5676           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5677
5678           if (!(*info->callbacks
5679                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5680             continue;
5681           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5682             goto error_return;
5683
5684           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5685              another pass through the archive in order to see whether
5686              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5687              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5688              undefined symbol which is defined later on in this pass
5689              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5690              does make the code less efficient than it could be.  */
5691           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5692             loop = TRUE;
5693
5694           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5695              which we have already seen in this pass.  */
5696           mark = i;
5697           do
5698             {
5699               included[mark] = TRUE;
5700               if (mark == 0)
5701                 break;
5702               --mark;
5703             }
5704           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5705
5706           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5707              on through the loop.  */
5708           last = symdef->file_offset;
5709         }
5710     }
5711   while (loop);
5712
5713   free (included);
5714
5715   return TRUE;
5716
5717  error_return:
5718   if (included != NULL)
5719     free (included);
5720   return FALSE;
5721 }
5722
5723 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5724    appropriate.  */
5725
5726 bfd_boolean
5727 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5728 {
5729   switch (bfd_get_format (abfd))
5730     {
5731     case bfd_object:
5732       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5733     case bfd_archive:
5734       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5735     default:
5736       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5737       return FALSE;
5738     }
5739 }
5740 \f
5741 struct hash_codes_info
5742 {
5743   unsigned long *hashcodes;
5744   bfd_boolean error;
5745 };
5746
5747 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5748    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5749
5750 static bfd_boolean
5751 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5752 {
5753   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5754   const char *name;
5755   unsigned long ha;
5756   char *alc = NULL;
5757
5758   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5759   if (h->dynindx == -1)
5760     return TRUE;
5761
5762   name = h->root.root.string;
5763   if (h->versioned >= versioned)
5764     {
5765       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5766       if (p != NULL)
5767         {
5768           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5769           if (alc == NULL)
5770             {
5771               inf->error = TRUE;
5772               return FALSE;
5773             }
5774           memcpy (alc, name, p - name);
5775           alc[p - name] = '\0';
5776           name = alc;
5777         }
5778     }
5779
5780   /* Compute the hash value.  */
5781   ha = bfd_elf_hash (name);
5782
5783   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5784   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5785
5786   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5787      later.  */
5788   h->u.elf_hash_value = ha;
5789
5790   if (alc != NULL)
5791     free (alc);
5792
5793   return TRUE;
5794 }
5795
5796 struct collect_gnu_hash_codes
5797 {
5798   bfd *output_bfd;
5799   const struct elf_backend_data *bed;
5800   unsigned long int nsyms;
5801   unsigned long int maskbits;
5802   unsigned long int *hashcodes;
5803   unsigned long int *hashval;
5804   unsigned long int *indx;
5805   unsigned long int *counts;
5806   bfd_vma *bitmask;
5807   bfd_byte *contents;
5808   long int min_dynindx;
5809   unsigned long int bucketcount;
5810   unsigned long int symindx;
5811   long int local_indx;
5812   long int shift1, shift2;
5813   unsigned long int mask;
5814   bfd_boolean error;
5815 };
5816
5817 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5818    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5819
5820 static bfd_boolean
5821 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5822 {
5823   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5824   const char *name;
5825   unsigned long ha;
5826   char *alc = NULL;
5827
5828   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5829   if (h->dynindx == -1)
5830     return TRUE;
5831
5832   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5833   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5834     return TRUE;
5835
5836   name = h->root.root.string;
5837   if (h->versioned >= versioned)
5838     {
5839       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5840       if (p != NULL)
5841         {
5842           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5843           if (alc == NULL)
5844             {
5845               s->error = TRUE;
5846               return FALSE;
5847             }
5848           memcpy (alc, name, p - name);
5849           alc[p - name] = '\0';
5850           name = alc;
5851         }
5852     }
5853
5854   /* Compute the hash value.  */
5855   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5856
5857   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5858      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5859   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5860   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5861   ++s->nsyms;
5862   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5863     s->min_dynindx = h->dynindx;
5864
5865   if (alc != NULL)
5866     free (alc);
5867
5868   return TRUE;
5869 }
5870
5871 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5872    final dynaminc symbol renumbering.  */
5873
5874 static bfd_boolean
5875 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5876 {
5877   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5878   unsigned long int bucket;
5879   unsigned long int val;
5880
5881   /* Ignore indirect symbols.  */
5882   if (h->dynindx == -1)
5883     return TRUE;
5884
5885   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5886   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5887     {
5888       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5889         h->dynindx = s->local_indx++;
5890       return TRUE;
5891     }
5892
5893   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5894   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5895         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5896   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5897   s->bitmask[val]
5898     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5899   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5900   if (s->counts[bucket] == 1)
5901     /* Last element terminates the chain.  */
5902     val |= 1;
5903   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5904               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5905   --s->counts[bucket];
5906   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5907   return TRUE;
5908 }
5909
5910 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5911
5912 bfd_boolean
5913 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5914 {
5915   return !(h->forced_local
5916            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5917            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5918            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5919                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5920                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5921 }
5922
5923 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5924    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5925    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5926    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5927    than 32771 buckets.  */
5928
5929 static const size_t elf_buckets[] =
5930 {
5931   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5932   16411, 32771, 0
5933 };
5934
5935 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5936    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5937    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5938    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5939    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5940    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5941    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5942    (= short chain lengths) and table size.  */
5943 static size_t
5944 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5945                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5946                       unsigned long int nsyms,
5947                       int gnu_hash)
5948 {
5949   size_t best_size = 0;
5950   unsigned long int i;
5951
5952   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5953      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5954      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5955 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5956   if (info->optimize)
5957     {
5958       size_t minsize;
5959       size_t maxsize;
5960       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5961       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5962       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5963       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5964       unsigned long int *counts;
5965       bfd_size_type amt;
5966       unsigned int no_improvement_count = 0;
5967
5968       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5969          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5970          2*NSYMS buckets.  */
5971       minsize = nsyms / 4;
5972       if (minsize == 0)
5973         minsize = 1;
5974       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5975       if (gnu_hash)
5976         {
5977           if (minsize < 2)
5978             minsize = 2;
5979           if ((best_size & 31) == 0)
5980             ++best_size;
5981         }
5982
5983       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5984          since the size could be large.  */
5985       amt = maxsize;
5986       amt *= sizeof (unsigned long int);
5987       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5988       if (counts == NULL)
5989         return 0;
5990
5991       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5992          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5993          of the table.  */
5994       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5995         {
5996           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5997           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5998           unsigned long int j;
5999           unsigned long int fact;
6000
6001           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
6002             continue;
6003
6004           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
6005
6006           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6007           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
6008             ++counts[hashcodes[j] % i];
6009
6010           /* For the weight function we need some information about the
6011              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
6012              accurate.  Since this information is not available (so far) we
6013              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
6014              to have a better value some day simply define this value.  */
6015 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
6016 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
6017 # endif
6018
6019           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
6020              and the chains.  */
6021           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
6022
6023 # if 1
6024           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
6025              of all the chain lengths (which favors many small chain
6026              over a few long chains).  */
6027           for (j = 0; j < i; ++j)
6028             max += counts[j] * counts[j];
6029
6030           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
6031           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
6032           max *= fact * fact;
6033 # else
6034           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
6035              also add squares of the size but we also add penalties for
6036              empty slots (the +1 term).  */
6037           for (j = 0; j < i; ++j)
6038             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
6039
6040           /* The overall size of the table is considered, but not as
6041              strong as in variant 1, where it is squared.  */
6042           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
6043           max *= fact;
6044 # endif
6045
6046           /* Compare with current best results.  */
6047           if (max < best_chlen)
6048             {
6049               best_chlen = max;
6050               best_size = i;
6051               no_improvement_count = 0;
6052             }
6053           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
6054              when there are a large number of symbols.  */
6055           else if (++no_improvement_count == 100)
6056             break;
6057         }
6058
6059       free (counts);
6060     }
6061   else
6062 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
6063     {
6064       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
6065          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
6066          bucket count using a fixed set of numbers.  */
6067       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
6068         {
6069           best_size = elf_buckets[i];
6070           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
6071             break;
6072         }
6073       if (gnu_hash && best_size < 2)
6074         best_size = 2;
6075     }
6076
6077   return best_size;
6078 }
6079
6080 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
6081
6082 bfd_boolean
6083 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
6084 {
6085   bfd *ibfd;
6086   asection *s;
6087
6088   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6089     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
6090         && (s = ibfd->sections) != NULL
6091         && s->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
6092         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
6093       return FALSE;
6094   return TRUE;
6095 }
6096
6097 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
6098    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
6099    undefined it is initialized.  */
6100
6101 bfd_boolean
6102 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
6103                             struct bfd_link_info *info,
6104                             const char *legacy_symbol,
6105                             bfd_vma default_size)
6106 {
6107   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
6108
6109   /* Look for legacy symbol.  */
6110   if (legacy_symbol)
6111     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
6112                               FALSE, FALSE, FALSE);
6113   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6114             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6115       && h->def_regular
6116       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
6117     {
6118       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
6119       h->type = STT_OBJECT;
6120       if (info->stacksize)
6121         /* xgettext:c-format */
6122         _bfd_error_handler (_("%pB: stack size specified and %s set"),
6123                             output_bfd, legacy_symbol);
6124       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
6125         /* xgettext:c-format */
6126         _bfd_error_handler (_("%pB: %s not absolute"),
6127                             output_bfd, legacy_symbol);
6128       else
6129         info->stacksize = h->root.u.def.value;
6130     }
6131
6132   if (!info->stacksize)
6133     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
6134        size, set it now.  */
6135     info->stacksize = default_size;
6136
6137   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
6138   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6139             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6140     {
6141       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
6142
6143       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6144             (info, output_bfd, legacy_symbol,
6145              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6146              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
6147              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
6148         return FALSE;
6149
6150       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6151       h->def_regular = 1;
6152       h->type = STT_OBJECT;
6153     }
6154
6155   return TRUE;
6156 }
6157
6158 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
6159
6160 struct elf_gc_sweep_symbol_info
6161 {
6162   struct bfd_link_info *info;
6163   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
6164                        bfd_boolean);
6165 };
6166
6167 static bfd_boolean
6168 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
6169 {
6170   if (!h->mark
6171       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6172             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6173            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
6174                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
6175           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6176           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6177     {
6178       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
6179
6180       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
6181       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
6182       h->def_regular = 0;
6183       h->ref_regular = 0;
6184       h->ref_regular_nonweak = 0;
6185     }
6186
6187   return TRUE;
6188 }
6189
6190 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
6191    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
6192    must set the sizes of the sections before the linker sets the
6193    addresses of the various sections.  */
6194
6195 bfd_boolean
6196 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
6197                                const char *soname,
6198                                const char *rpath,
6199                                const char *filter_shlib,
6200                                const char *audit,
6201                                const char *depaudit,
6202                                const char * const *auxiliary_filters,
6203                                struct bfd_link_info *info,
6204                                asection **sinterpptr)
6205 {
6206   bfd *dynobj;
6207   const struct elf_backend_data *bed;
6208
6209   *sinterpptr = NULL;
6210
6211   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6212     return TRUE;
6213
6214   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6215
6216   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6217     {
6218       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6219       struct elf_info_failed asvinfo;
6220       struct bfd_elf_version_tree *t;
6221       struct bfd_elf_version_expr *d;
6222       asection *s;
6223       size_t soname_indx;
6224
6225       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
6226          table (this is not the normal case), then do so.  */
6227       if (info->export_dynamic
6228           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
6229         {
6230           struct elf_info_failed eif;
6231
6232           eif.info = info;
6233           eif.failed = FALSE;
6234           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6235                                   _bfd_elf_export_symbol,
6236                                   &eif);
6237           if (eif.failed)
6238             return FALSE;
6239         }
6240
6241       if (soname != NULL)
6242         {
6243           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6244                                              soname, TRUE);
6245           if (soname_indx == (size_t) -1
6246               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
6247             return FALSE;
6248         }
6249       else
6250         soname_indx = (size_t) -1;
6251
6252       /* Make all global versions with definition.  */
6253       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6254         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6255           if (!d->symver && d->literal)
6256             {
6257               const char *verstr, *name;
6258               size_t namelen, verlen, newlen;
6259               char *newname, *p, leading_char;
6260               struct elf_link_hash_entry *newh;
6261
6262               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
6263               name = d->pattern;
6264               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
6265               verstr = t->name;
6266               verlen = strlen (verstr);
6267               newlen = namelen + verlen + 3;
6268
6269               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
6270               if (newname == NULL)
6271                 return FALSE;
6272               newname[0] = leading_char;
6273               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
6274
6275               /* Check the hidden versioned definition.  */
6276               p = newname + namelen;
6277               *p++ = ELF_VER_CHR;
6278               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6279               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6280                                            newname, FALSE, FALSE,
6281                                            FALSE);
6282               if (newh == NULL
6283                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
6284                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
6285                 {
6286                   /* Check the default versioned definition.  */
6287                   *p++ = ELF_VER_CHR;
6288                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6289                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6290                                                newname, FALSE, FALSE,
6291                                                FALSE);
6292                 }
6293               free (newname);
6294
6295               /* Mark this version if there is a definition and it is
6296                  not defined in a shared object.  */
6297               if (newh != NULL
6298                   && !newh->def_dynamic
6299                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
6300                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
6301                 d->symver = 1;
6302             }
6303
6304       /* Attach all the symbols to their version information.  */
6305       asvinfo.info = info;
6306       asvinfo.failed = FALSE;
6307
6308       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6309                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
6310                               &asvinfo);
6311       if (asvinfo.failed)
6312         return FALSE;
6313
6314       if (!info->allow_undefined_version)
6315         {
6316           /* Check if all global versions have a definition.  */
6317           bfd_boolean all_defined = TRUE;
6318           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6319             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6320               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
6321                 {
6322                   _bfd_error_handler
6323                     (_("%s: undefined version: %s"),
6324                      d->pattern, t->name);
6325                   all_defined = FALSE;
6326                 }
6327
6328           if (!all_defined)
6329             {
6330               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6331               return FALSE;
6332             }
6333         }
6334
6335       /* Set up the version definition section.  */
6336       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6337       BFD_ASSERT (s != NULL);
6338
6339       /* We may have created additional version definitions if we are
6340          just linking a regular application.  */
6341       verdefs = info->version_info;
6342
6343       /* Skip anonymous version tag.  */
6344       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6345         verdefs = verdefs->next;
6346
6347       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6348         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6349       else
6350         {
6351           unsigned int cdefs;
6352           bfd_size_type size;
6353           bfd_byte *p;
6354           Elf_Internal_Verdef def;
6355           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6356           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6357           struct elf_link_hash_entry *h;
6358           const char *name;
6359
6360           cdefs = 0;
6361           size = 0;
6362
6363           /* Make space for the base version.  */
6364           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6365           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6366           ++cdefs;
6367
6368           /* Make space for the default version.  */
6369           if (info->create_default_symver)
6370             {
6371               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6372               ++cdefs;
6373             }
6374
6375           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6376             {
6377               struct bfd_elf_version_deps *n;
6378
6379               /* Don't emit base version twice.  */
6380               if (t->vernum == 0)
6381                 continue;
6382
6383               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6384               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6385               ++cdefs;
6386
6387               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6388                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6389             }
6390
6391           s->size = size;
6392           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6393           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6394             return FALSE;
6395
6396           /* Fill in the version definition section.  */
6397
6398           p = s->contents;
6399
6400           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6401           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6402           def.vd_ndx = 1;
6403           def.vd_cnt = 1;
6404           if (info->create_default_symver)
6405             {
6406               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6407               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6408             }
6409           else
6410             {
6411               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6412               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6413                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6414             }
6415
6416           if (soname_indx != (size_t) -1)
6417             {
6418               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6419                                       soname_indx);
6420               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6421               defaux.vda_name = soname_indx;
6422               name = soname;
6423             }
6424           else
6425             {
6426               size_t indx;
6427
6428               name = lbasename (output_bfd->filename);
6429               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6430               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6431                                           name, FALSE);
6432               if (indx == (size_t) -1)
6433                 return FALSE;
6434               defaux.vda_name = indx;
6435             }
6436           defaux.vda_next = 0;
6437
6438           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6439                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6440           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6441           if (info->create_default_symver)
6442             {
6443               /* Add a symbol representing this version.  */
6444               bh = NULL;
6445               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6446                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6447                       0, NULL, FALSE,
6448                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6449                 return FALSE;
6450               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6451               h->non_elf = 0;
6452               h->def_regular = 1;
6453               h->type = STT_OBJECT;
6454               h->verinfo.vertree = NULL;
6455
6456               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6457                 return FALSE;
6458
6459               /* Create a duplicate of the base version with the same
6460                  aux block, but different flags.  */
6461               def.vd_flags = 0;
6462               def.vd_ndx = 2;
6463               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6464               if (verdefs)
6465                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6466                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6467               else
6468                 def.vd_next = 0;
6469               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6470                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6471               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6472             }
6473           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6474                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6475           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6476
6477           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6478             {
6479               unsigned int cdeps;
6480               struct bfd_elf_version_deps *n;
6481
6482               /* Don't emit the base version twice.  */
6483               if (t->vernum == 0)
6484                 continue;
6485
6486               cdeps = 0;
6487               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6488                 ++cdeps;
6489
6490               /* Add a symbol representing this version.  */
6491               bh = NULL;
6492               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6493                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6494                       0, NULL, FALSE,
6495                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6496                 return FALSE;
6497               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6498               h->non_elf = 0;
6499               h->def_regular = 1;
6500               h->type = STT_OBJECT;
6501               h->verinfo.vertree = t;
6502
6503               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6504                 return FALSE;
6505
6506               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6507               def.vd_flags = 0;
6508               if (t->globals.list == NULL
6509                   && t->locals.list == NULL
6510                   && ! t->used)
6511                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6512               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6513               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6514               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6515               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6516               def.vd_next = 0;
6517
6518               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6519                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6520               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6521                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6522
6523               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6524                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6525                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6526
6527               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6528                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6529               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6530
6531               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6532               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6533                                       h->dynstr_index);
6534               defaux.vda_next = 0;
6535               if (t->deps != NULL)
6536                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6537               t->name_indx = defaux.vda_name;
6538
6539               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6540                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6541               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6542
6543               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6544                 {
6545                   if (n->version_needed == NULL)
6546                     {
6547                       /* This can happen if there was an error in the
6548                          version script.  */
6549                       defaux.vda_name = 0;
6550                     }
6551                   else
6552                     {
6553                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6554                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6555                                               defaux.vda_name);
6556                     }
6557                   if (n->next == NULL)
6558                     defaux.vda_next = 0;
6559                   else
6560                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6561
6562                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6563                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6564                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6565                 }
6566             }
6567
6568           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6569         }
6570     }
6571
6572   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6573
6574   if (info->gc_sections && bed->can_gc_sections)
6575     {
6576       struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
6577
6578       /* Remove the symbols that were in the swept sections from the
6579          dynamic symbol table.  */
6580       sweep_info.info = info;
6581       sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
6582       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
6583                               &sweep_info);
6584     }
6585
6586   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6587     {
6588       asection *s;
6589       struct elf_find_verdep_info sinfo;
6590
6591       /* Work out the size of the version reference section.  */
6592
6593       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6594       BFD_ASSERT (s != NULL);
6595
6596       sinfo.info = info;
6597       sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6598       if (sinfo.vers == 0)
6599         sinfo.vers = 1;
6600       sinfo.failed = FALSE;
6601
6602       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6603                               _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6604                               &sinfo);
6605       if (sinfo.failed)
6606         return FALSE;
6607
6608       if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6609         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6610       else
6611         {
6612           Elf_Internal_Verneed *vn;
6613           unsigned int size;
6614           unsigned int crefs;
6615           bfd_byte *p;
6616
6617           /* Build the version dependency section.  */
6618           size = 0;
6619           crefs = 0;
6620           for (vn = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6621                vn != NULL;
6622                vn = vn->vn_nextref)
6623             {
6624               Elf_Internal_Vernaux *a;
6625
6626               size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6627               ++crefs;
6628               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6629                 size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6630             }
6631
6632           s->size = size;
6633           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6634           if (s->contents == NULL)
6635             return FALSE;
6636
6637           p = s->contents;
6638           for (vn = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6639                vn != NULL;
6640                vn = vn->vn_nextref)
6641             {
6642               unsigned int caux;
6643               Elf_Internal_Vernaux *a;
6644               size_t indx;
6645
6646               caux = 0;
6647               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6648                 ++caux;
6649
6650               vn->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6651               vn->vn_cnt = caux;
6652               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6653                                           elf_dt_name (vn->vn_bfd) != NULL
6654                                           ? elf_dt_name (vn->vn_bfd)
6655                                           : lbasename (vn->vn_bfd->filename),
6656                                           FALSE);
6657               if (indx == (size_t) -1)
6658                 return FALSE;
6659               vn->vn_file = indx;
6660               vn->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6661               if (vn->vn_nextref == NULL)
6662                 vn->vn_next = 0;
6663               else
6664                 vn->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6665                                + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6666
6667               _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, vn,
6668                                          (Elf_External_Verneed *) p);
6669               p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6670
6671               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6672                 {
6673                   a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6674                   indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6675                                               a->vna_nodename, FALSE);
6676                   if (indx == (size_t) -1)
6677                     return FALSE;
6678                   a->vna_name = indx;
6679                   if (a->vna_nextptr == NULL)
6680                     a->vna_next = 0;
6681                   else
6682                     a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6683
6684                   _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6685                                              (Elf_External_Vernaux *) p);
6686                   p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6687                 }
6688             }
6689
6690           elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6691         }
6692     }
6693
6694   /* Any syms created from now on start with -1 in
6695      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
6696   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
6697     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
6698   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
6699     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6700
6701   if (bfd_link_relocatable (info)
6702       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
6703     return FALSE;
6704
6705   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
6706      we're dynamic or not.  */
6707   if (bed->elf_backend_always_size_sections
6708       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
6709     return FALSE;
6710
6711   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
6712      has had a chance to set a default segment size.  */
6713   if (info->execstack)
6714     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
6715   else if (info->noexecstack)
6716     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
6717   else
6718     {
6719       bfd *inputobj;
6720       asection *notesec = NULL;
6721       int exec = 0;
6722
6723       for (inputobj = info->input_bfds;
6724            inputobj;
6725            inputobj = inputobj->link.next)
6726         {
6727           asection *s;
6728
6729           if (inputobj->flags
6730               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
6731             continue;
6732           s = inputobj->sections;
6733           if (s == NULL || s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
6734             continue;
6735
6736           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
6737           if (s)
6738             {
6739               if (s->flags & SEC_CODE)
6740                 exec = PF_X;
6741               notesec = s;
6742             }
6743           else if (bed->default_execstack)
6744             exec = PF_X;
6745         }
6746       if (notesec || info->stacksize > 0)
6747         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
6748       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
6749           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6750         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
6751     }
6752
6753   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6754     {
6755       struct elf_info_failed eif;
6756       struct elf_link_hash_entry *h;
6757       asection *dynstr;
6758       asection *s;
6759
6760       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
6761       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
6762
6763       if (info->symbolic)
6764         {
6765           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
6766             return FALSE;
6767           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
6768         }
6769
6770       if (rpath != NULL)
6771         {
6772           size_t indx;
6773           bfd_vma tag;
6774
6775           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
6776                                       TRUE);
6777           if (indx == (size_t) -1)
6778             return FALSE;
6779
6780           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
6781           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
6782             return FALSE;
6783         }
6784
6785       if (filter_shlib != NULL)
6786         {
6787           size_t indx;
6788
6789           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6790                                       filter_shlib, TRUE);
6791           if (indx == (size_t) -1
6792               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
6793             return FALSE;
6794         }
6795
6796       if (auxiliary_filters != NULL)
6797         {
6798           const char * const *p;
6799
6800           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
6801             {
6802               size_t indx;
6803
6804               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6805                                           *p, TRUE);
6806               if (indx == (size_t) -1
6807                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
6808                 return FALSE;
6809             }
6810         }
6811
6812       if (audit != NULL)
6813         {
6814           size_t indx;
6815
6816           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
6817                                       TRUE);
6818           if (indx == (size_t) -1
6819               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
6820             return FALSE;
6821         }
6822
6823       if (depaudit != NULL)
6824         {
6825           size_t indx;
6826
6827           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
6828                                       TRUE);
6829           if (indx == (size_t) -1
6830               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
6831             return FALSE;
6832         }
6833
6834       eif.info = info;
6835       eif.failed = FALSE;
6836
6837       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
6838          the backend pick a reasonable value for them.  */
6839       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6840                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
6841                               &eif);
6842       if (eif.failed)
6843         return FALSE;
6844
6845       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
6846          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
6847          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
6848
6849       /* If there are initialization and/or finalization functions to
6850          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
6851       h = (info->init_function
6852            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6853                                    info->init_function, FALSE,
6854                                    FALSE, FALSE)
6855            : NULL);
6856       if (h != NULL
6857           && (h->ref_regular
6858               || h->def_regular))
6859         {
6860           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
6861             return FALSE;
6862         }
6863       h = (info->fini_function
6864            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6865                                    info->fini_function, FALSE,
6866                                    FALSE, FALSE)
6867            : NULL);
6868       if (h != NULL
6869           && (h->ref_regular
6870               || h->def_regular))
6871         {
6872           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
6873             return FALSE;
6874         }
6875
6876       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
6877       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6878         {
6879           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
6880           if (! bfd_link_executable (info))
6881             {
6882               bfd *sub;
6883               asection *o;
6884
6885               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
6886                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
6887                     && (o = sub->sections) != NULL
6888                     && o->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
6889                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6890                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6891                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6892                       {
6893                         _bfd_error_handler
6894                           (_("%pB: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6895                            sub);
6896                         break;
6897                       }
6898
6899               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6900               return FALSE;
6901             }
6902
6903           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6904               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6905             return FALSE;
6906         }
6907       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6908       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6909         {
6910           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6911               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6912             return FALSE;
6913         }
6914       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6915       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6916         {
6917           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6918               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6919             return FALSE;
6920         }
6921
6922       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6923       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6924          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6925          individually;  This quick check covers for the case where
6926          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6927       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6928         {
6929           bfd_size_type strsize;
6930
6931           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6932           if ((info->emit_hash
6933                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6934               || (info->emit_gnu_hash
6935                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6936               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6937               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6938               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6939               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6940                                               bed->s->sizeof_sym))
6941             return FALSE;
6942         }
6943     }
6944
6945   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6946     return FALSE;
6947
6948   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6949      sections.  */
6950   if (dynobj != NULL
6951       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6952       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6953     return FALSE;
6954
6955   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6956     {
6957       if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
6958         {
6959           unsigned int crefs = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6960
6961           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6962               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, crefs))
6963             return FALSE;
6964         }
6965
6966       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6967         {
6968           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6969             return FALSE;
6970         }
6971       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6972         {
6973           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6974             return FALSE;
6975         }
6976
6977       if (info->flags_1)
6978         {
6979           if (bfd_link_executable (info))
6980             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6981                                 | DF_1_NODELETE
6982                                 | DF_1_NOOPEN);
6983           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6984             return FALSE;
6985         }
6986
6987       if (elf_tdata (output_bfd)->cverrefs)
6988         {
6989           unsigned int crefs = elf_tdata (output_bfd)->cverrefs;
6990
6991           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6992               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6993             return FALSE;
6994         }
6995
6996       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6997            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6998           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info, NULL) <= 1)
6999         {
7000           asection *s;
7001
7002           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
7003           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
7004         }
7005     }
7006   return TRUE;
7007 }
7008
7009 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
7010    section symbol for some emitted relocs.  */
7011 void
7012 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7013 {
7014   asection *s;
7015
7016   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7017     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
7018         && !_bfd_elf_omit_section_dynsym_default (output_bfd, info, s))
7019       {
7020         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
7021         break;
7022       }
7023 }
7024
7025 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
7026    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
7027 void
7028 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7029 {
7030   asection *s;
7031
7032   /* Data first, since setting text_index_section changes
7033      _bfd_elf_omit_section_dynsym_default.  */
7034   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7035     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
7036         && !_bfd_elf_omit_section_dynsym_default (output_bfd, info, s))
7037       {
7038         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
7039         break;
7040       }
7041
7042   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7043     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
7044          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
7045         && !_bfd_elf_omit_section_dynsym_default (output_bfd, info, s))
7046       {
7047         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
7048         break;
7049       }
7050
7051   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
7052     elf_hash_table (info)->text_index_section
7053       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
7054 }
7055
7056 bfd_boolean
7057 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7058 {
7059   const struct elf_backend_data *bed;
7060   unsigned long section_sym_count;
7061   bfd_size_type dynsymcount = 0;
7062
7063   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
7064     return TRUE;
7065
7066   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7067   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
7068
7069   /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
7070      symbol for each output section, which come first.  Next come all
7071      of the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest
7072      of the global symbols.
7073
7074      This is usually not needed for static binaries, however backends
7075      can request to always do it, e.g. the MIPS backend uses dynamic
7076      symbol counts to lay out GOT, which will be produced in the
7077      presence of GOT relocations even in static binaries (holding fixed
7078      data in that case, to satisfy those relocations).  */
7079
7080   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
7081       || bed->always_renumber_dynsyms)
7082     dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
7083                                                   &section_sym_count);
7084
7085   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7086     {
7087       bfd *dynobj;
7088       asection *s;
7089       unsigned int dtagcount;
7090
7091       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7092
7093       /* Work out the size of the symbol version section.  */
7094       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
7095       BFD_ASSERT (s != NULL);
7096       if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
7097         {
7098           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
7099           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7100           if (s->contents == NULL)
7101             return FALSE;
7102
7103           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
7104             return FALSE;
7105         }
7106
7107       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
7108          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
7109          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
7110          the final symbol table, because until then we do not know the
7111          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
7112          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
7113       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
7114       BFD_ASSERT (s != NULL);
7115       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
7116
7117       s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
7118       if (s->contents == NULL)
7119         return FALSE;
7120
7121       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  Clear all the
7122          section syms, in case we don't output them all.  */
7123       ++section_sym_count;
7124       memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
7125
7126       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
7127
7128       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
7129          computes the hash values for all the names we export.  */
7130       if (info->emit_hash)
7131         {
7132           unsigned long int *hashcodes;
7133           struct hash_codes_info hashinf;
7134           bfd_size_type amt;
7135           unsigned long int nsyms;
7136           size_t bucketcount;
7137           size_t hash_entry_size;
7138
7139           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
7140              time store the values in an array so that we could use them for
7141              optimizations.  */
7142           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
7143           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
7144           if (hashcodes == NULL)
7145             return FALSE;
7146           hashinf.hashcodes = hashcodes;
7147           hashinf.error = FALSE;
7148
7149           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
7150           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7151                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
7152           if (hashinf.error)
7153             {
7154               free (hashcodes);
7155               return FALSE;
7156             }
7157
7158           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
7159           bucketcount
7160             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
7161           free (hashcodes);
7162
7163           if (bucketcount == 0 && nsyms > 0)
7164             return FALSE;
7165
7166           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
7167
7168           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
7169           BFD_ASSERT (s != NULL);
7170           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
7171           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
7172           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7173           if (s->contents == NULL)
7174             return FALSE;
7175
7176           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
7177           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
7178                    s->contents + hash_entry_size);
7179         }
7180
7181       if (info->emit_gnu_hash)
7182         {
7183           size_t i, cnt;
7184           unsigned char *contents;
7185           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
7186           bfd_size_type amt;
7187           size_t bucketcount;
7188
7189           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
7190
7191           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
7192              time store the values in an array so that we could use them for
7193              optimizations.  */
7194           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
7195           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
7196           if (cinfo.hashcodes == NULL)
7197             return FALSE;
7198
7199           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
7200           cinfo.min_dynindx = -1;
7201           cinfo.output_bfd = output_bfd;
7202           cinfo.bed = bed;
7203
7204           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
7205           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7206                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
7207           if (cinfo.error)
7208             {
7209               free (cinfo.hashcodes);
7210               return FALSE;
7211             }
7212
7213           bucketcount
7214             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
7215
7216           if (bucketcount == 0)
7217             {
7218               free (cinfo.hashcodes);
7219               return FALSE;
7220             }
7221
7222           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
7223           BFD_ASSERT (s != NULL);
7224
7225           if (cinfo.nsyms == 0)
7226             {
7227               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
7228               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
7229               free (cinfo.hashcodes);
7230               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
7231               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7232               if (contents == NULL)
7233                 return FALSE;
7234               s->contents = contents;
7235               /* 1 empty bucket.  */
7236               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
7237               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
7238               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
7239               /* Just one word for bitmask.  */
7240               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
7241               /* Only hash fn bloom filter.  */
7242               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
7243               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
7244               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
7245               /* No hashes in the only bucket.  */
7246               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
7247                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
7248             }
7249           else
7250             {
7251               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
7252               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
7253
7254               x = cinfo.nsyms;
7255               maskbitslog2 = 1;
7256               while ((x >>= 1) != 0)
7257                 ++maskbitslog2;
7258               if (maskbitslog2 < 3)
7259                 maskbitslog2 = 5;
7260               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
7261                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
7262               else
7263                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
7264               if (bed->s->arch_size == 64)
7265                 {
7266                   if (maskbitslog2 == 5)
7267                     maskbitslog2 = 6;
7268                   cinfo.shift1 = 6;
7269                 }
7270               else
7271                 cinfo.shift1 = 5;
7272               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
7273               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
7274               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
7275               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
7276               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
7277               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
7278               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
7279               if (cinfo.bitmask == NULL)
7280                 {
7281                   free (cinfo.hashcodes);
7282                   return FALSE;
7283                 }
7284
7285               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
7286               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
7287               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
7288               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
7289
7290               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
7291               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
7292               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
7293                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
7294
7295               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
7296                 if (cinfo.counts[i] != 0)
7297                   {
7298                     cinfo.indx[i] = cnt;
7299                     cnt += cinfo.counts[i];
7300                   }
7301               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
7302               cinfo.bucketcount = bucketcount;
7303               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
7304
7305               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
7306               s->size += cinfo.maskbits / 8;
7307               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7308               if (contents == NULL)
7309                 {
7310                   free (cinfo.bitmask);
7311                   free (cinfo.hashcodes);
7312                   return FALSE;
7313                 }
7314
7315               s->contents = contents;
7316               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
7317               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
7318               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
7319               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
7320               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
7321
7322               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
7323                 {
7324                   if (cinfo.counts[i] == 0)
7325                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
7326                   else
7327                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
7328                   contents += 4;
7329                 }
7330
7331               cinfo.contents = contents;
7332
7333               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
7334               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7335                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
7336
7337               contents = s->contents + 16;
7338               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
7339                 {
7340                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
7341                            contents);
7342                   contents += bed->s->arch_size / 8;
7343                 }
7344
7345               free (cinfo.bitmask);
7346               free (cinfo.hashcodes);
7347             }
7348         }
7349
7350       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
7351       BFD_ASSERT (s != NULL);
7352
7353       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
7354
7355       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
7356
7357       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
7358         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
7359           return FALSE;
7360     }
7361
7362   return TRUE;
7363 }
7364 \f
7365 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
7366
7367 static void
7368 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7369                             asection *sec)
7370 {
7371   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
7372   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
7373 }
7374
7375 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
7376
7377 bfd_boolean
7378 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
7379 {
7380   bfd *ibfd;
7381   asection *sec;
7382
7383   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
7384     return FALSE;
7385
7386   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
7387     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
7388         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
7389         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
7390             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
7391       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7392         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
7393             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
7394           {
7395             struct bfd_elf_section_data *secdata;
7396
7397             secdata = elf_section_data (sec);
7398             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
7399                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
7400                                           sec, &secdata->sec_info))
7401               return FALSE;
7402             else if (secdata->sec_info)
7403               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
7404           }
7405
7406   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
7407     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
7408                          merge_sections_remove_hook);
7409   return TRUE;
7410 }
7411
7412 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
7413
7414 struct bfd_hash_entry *
7415 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
7416                             struct bfd_hash_table *table,
7417                             const char *string)
7418 {
7419   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
7420      subclass.  */
7421   if (entry == NULL)
7422     {
7423       entry = (struct bfd_hash_entry *)
7424         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
7425       if (entry == NULL)
7426         return entry;
7427     }
7428
7429   /* Call the allocation method of the superclass.  */
7430   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
7431   if (entry != NULL)
7432     {
7433       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
7434       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
7435
7436       /* Set local fields.  */
7437       ret->indx = -1;
7438       ret->dynindx = -1;
7439       ret->got = htab->init_got_refcount;
7440       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
7441       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
7442                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
7443       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
7444          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
7445          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
7446          reader will have the flag set correctly.  */
7447       ret->non_elf = 1;
7448     }
7449
7450   return entry;
7451 }
7452
7453 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
7454    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
7455
7456 void
7457 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
7458                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
7459                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
7460 {
7461   struct elf_link_hash_table *htab;
7462
7463   /* Copy down any references that we may have already seen to the
7464      symbol which just became indirect.  */
7465
7466   if (dir->versioned != versioned_hidden)
7467     dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
7468   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
7469   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
7470   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
7471   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
7472   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
7473
7474   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
7475     return;
7476
7477   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
7478      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
7479   htab = elf_hash_table (info);
7480   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
7481     {
7482       if (dir->got.refcount < 0)
7483         dir->got.refcount = 0;
7484       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
7485       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
7486     }
7487
7488   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
7489     {
7490       if (dir->plt.refcount < 0)
7491         dir->plt.refcount = 0;
7492       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
7493       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
7494     }
7495
7496   if (ind->dynindx != -1)
7497     {
7498       if (dir->dynindx != -1)
7499         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
7500       dir->dynindx = ind->dynindx;
7501       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
7502       ind->dynindx = -1;
7503       ind->dynstr_index = 0;
7504     }
7505 }
7506
7507 void
7508 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
7509                                 struct elf_link_hash_entry *h,
7510                                 bfd_boolean force_local)
7511 {
7512   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
7513   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
7514     {
7515       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
7516       h->needs_plt = 0;
7517     }
7518   if (force_local)
7519     {
7520       h->forced_local = 1;
7521       if (h->dynindx != -1)
7522         {
7523           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
7524                                   h->dynstr_index);
7525           h->dynindx = -1;
7526           h->dynstr_index = 0;
7527         }
7528     }
7529 }
7530
7531 /* Hide a symbol. */
7532
7533 void
7534 _bfd_elf_link_hide_symbol (bfd *output_bfd,
7535                            struct bfd_link_info *info,
7536                            struct bfd_link_hash_entry *h)
7537 {
7538   if (is_elf_hash_table (info->hash))
7539     {
7540       const struct elf_backend_data *bed
7541         = get_elf_backend_data (output_bfd);
7542       struct elf_link_hash_entry *eh
7543         = (struct elf_link_hash_entry *) h;
7544       bed->elf_backend_hide_symbol (info, eh, TRUE);
7545       eh->def_dynamic = 0;
7546       eh->ref_dynamic = 0;
7547       eh->dynamic_def = 0;
7548     }
7549 }
7550
7551 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
7552    caller.  */
7553
7554 bfd_boolean
7555 _bfd_elf_link_hash_table_init
7556   (struct elf_link_hash_table *table,
7557    bfd *abfd,
7558    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
7559                                       struct bfd_hash_table *,
7560                                       const char *),
7561    unsigned int entsize,
7562    enum elf_target_id target_id)
7563 {
7564   bfd_boolean ret;
7565   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
7566
7567   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7568   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7569   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7570   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7571   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7572   table->dynsymcount = 1;
7573
7574   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7575
7576   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7577   table->hash_table_id = target_id;
7578
7579   return ret;
7580 }
7581
7582 /* Create an ELF linker hash table.  */
7583
7584 struct bfd_link_hash_table *
7585 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7586 {
7587   struct elf_link_hash_table *ret;
7588   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7589
7590   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7591   if (ret == NULL)
7592     return NULL;
7593
7594   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7595                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7596                                        GENERIC_ELF_DATA))
7597     {
7598       free (ret);
7599       return NULL;
7600     }
7601   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7602
7603   return &ret->root;
7604 }
7605
7606 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7607
7608 void
7609 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7610 {
7611   struct elf_link_hash_table *htab;
7612
7613   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7614   if (htab->dynstr != NULL)
7615     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7616   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7617   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7618 }
7619
7620 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7621    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7622    entry for a dynamic object.  */
7623
7624 void
7625 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7626 {
7627   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7628       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7629     elf_dt_name (abfd) = name;
7630 }
7631
7632 int
7633 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7634 {
7635   int lib_class;
7636   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7637       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7638     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7639   else
7640     lib_class = 0;
7641   return lib_class;
7642 }
7643
7644 void
7645 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7646 {
7647   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7648       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7649     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7650 }
7651
7652 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7653    the linker ELF emulation code.  */
7654
7655 struct bfd_link_needed_list *
7656 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7657                          struct bfd_link_info *info)
7658 {
7659   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7660     return NULL;
7661   return elf_hash_table (info)->needed;
7662 }
7663
7664 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7665    hook for the linker ELF emulation code.  */
7666
7667 struct bfd_link_needed_list *
7668 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7669                           struct bfd_link_info *info)
7670 {
7671   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7672     return NULL;
7673   return elf_hash_table (info)->runpath;
7674 }
7675
7676 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7677    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7678    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7679
7680 const char *
7681 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7682 {
7683   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7684       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7685     return elf_dt_name (abfd);
7686   return NULL;
7687 }
7688
7689 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7690    the ELF linker emulation code.  */
7691
7692 bfd_boolean
7693 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7694                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7695 {
7696   asection *s;
7697   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7698   unsigned int elfsec;
7699   unsigned long shlink;
7700   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7701   size_t extdynsize;
7702   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7703
7704   *pneeded = NULL;
7705
7706   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7707       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7708     return TRUE;
7709
7710   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7711   if (s == NULL || s->size == 0)
7712     return TRUE;
7713
7714   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7715     goto error_return;
7716
7717   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7718   if (elfsec == SHN_BAD)
7719     goto error_return;
7720
7721   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7722
7723   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7724   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7725
7726   extdyn = dynbuf;
7727   extdynend = extdyn + s->size;
7728   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7729     {
7730       Elf_Internal_Dyn dyn;
7731
7732       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7733
7734       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7735         break;
7736
7737       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7738         {
7739           const char *string;
7740           struct bfd_link_needed_list *l;
7741           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7742           bfd_size_type amt;
7743
7744           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7745           if (string == NULL)
7746             goto error_return;
7747
7748           amt = sizeof *l;
7749           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7750           if (l == NULL)
7751             goto error_return;
7752
7753           l->by = abfd;
7754           l->name = string;
7755           l->next = *pneeded;
7756           *pneeded = l;
7757         }
7758     }
7759
7760   free (dynbuf);
7761
7762   return TRUE;
7763
7764  error_return:
7765   if (dynbuf != NULL)
7766     free (dynbuf);
7767   return FALSE;
7768 }
7769
7770 struct elf_symbuf_symbol
7771 {
7772   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7773   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7774   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7775 };
7776
7777 struct elf_symbuf_head
7778 {
7779   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7780   size_t count;
7781   unsigned int st_shndx;
7782 };
7783
7784 struct elf_symbol
7785 {
7786   union
7787     {
7788       Elf_Internal_Sym *isym;
7789       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7790     } u;
7791   const char *name;
7792 };
7793
7794 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7795
7796 static int
7797 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7798 {
7799   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7800   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7801
7802   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7803 }
7804
7805 static int
7806 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7807 {
7808   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7809   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7810   return strcmp (s1->name, s2->name);
7811 }
7812
7813 static struct elf_symbuf_head *
7814 elf_create_symbuf (size_t symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7815 {
7816   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7817   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7818   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7819   size_t i, shndx_count, total_size;
7820
7821   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7822   if (indbuf == NULL)
7823     return NULL;
7824
7825   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7826     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7827       *ind++ = &isymbuf[i];
7828   indbufend = ind;
7829
7830   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7831          elf_sort_elf_symbol);
7832
7833   shndx_count = 0;
7834   if (indbufend > indbuf)
7835     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7836       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7837         shndx_count++;
7838
7839   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7840                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7841   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7842   if (ssymbuf == NULL)
7843     {
7844       free (indbuf);
7845       return NULL;
7846     }
7847
7848   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7849   ssymbuf->ssym = NULL;
7850   ssymbuf->count = shndx_count;
7851   ssymbuf->st_shndx = 0;
7852   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7853     {
7854       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7855         {
7856           ssymhead++;
7857           ssymhead->ssym = ssym;
7858           ssymhead->count = 0;
7859           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7860         }
7861       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7862       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7863       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7864       ssymhead->count++;
7865     }
7866   BFD_ASSERT ((size_t) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7867               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7868                   == total_size));
7869
7870   free (indbuf);
7871   return ssymbuf;
7872 }
7873
7874 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7875    symbols.  */
7876
7877 static bfd_boolean
7878 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7879                                    struct bfd_link_info *info)
7880 {
7881   bfd *bfd1, *bfd2;
7882   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7883   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7884   size_t symcount1, symcount2;
7885   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7886   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7887   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7888   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7889   size_t count1, count2, i;
7890   unsigned int shndx1, shndx2;
7891   bfd_boolean result;
7892
7893   bfd1 = sec1->owner;
7894   bfd2 = sec2->owner;
7895
7896   /* Both sections have to be in ELF.  */
7897   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7898       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7899     return FALSE;
7900
7901   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7902     return FALSE;
7903
7904   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7905   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7906   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7907     return FALSE;
7908
7909   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7910   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7911   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7912   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7913   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7914   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7915
7916   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7917     return FALSE;
7918
7919   result = FALSE;
7920   isymbuf1 = NULL;
7921   isymbuf2 = NULL;
7922   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7923   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7924
7925   if (ssymbuf1 == NULL)
7926     {
7927       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7928                                        NULL, NULL, NULL);
7929       if (isymbuf1 == NULL)
7930         goto done;
7931
7932       if (!info->reduce_memory_overheads)
7933         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7934           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7935     }
7936
7937   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7938     {
7939       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7940                                        NULL, NULL, NULL);
7941       if (isymbuf2 == NULL)
7942         goto done;
7943
7944       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7945         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7946           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7947     }
7948
7949   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7950     {
7951       /* Optimized faster version.  */
7952       size_t lo, hi, mid;
7953       struct elf_symbol *symp;
7954       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7955
7956       lo = 0;
7957       hi = ssymbuf1->count;
7958       ssymbuf1++;
7959       count1 = 0;
7960       while (lo < hi)
7961         {
7962           mid = (lo + hi) / 2;
7963           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7964             hi = mid;
7965           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7966             lo = mid + 1;
7967           else
7968             {
7969               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7970               ssymbuf1 += mid;
7971               break;
7972             }
7973         }
7974
7975       lo = 0;
7976       hi = ssymbuf2->count;
7977       ssymbuf2++;
7978       count2 = 0;
7979       while (lo < hi)
7980         {
7981           mid = (lo + hi) / 2;
7982           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7983             hi = mid;
7984           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7985             lo = mid + 1;
7986           else
7987             {
7988               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7989               ssymbuf2 += mid;
7990               break;
7991             }
7992         }
7993
7994       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7995         goto done;
7996
7997       symtable1
7998         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7999       symtable2
8000         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
8001       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
8002         goto done;
8003
8004       symp = symtable1;
8005       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
8006            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
8007         {
8008           symp->u.ssym = ssym;
8009           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
8010                                                         hdr1->sh_link,
8011                                                         ssym->st_name);
8012         }
8013
8014       symp = symtable2;
8015       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
8016            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
8017         {
8018           symp->u.ssym = ssym;
8019           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
8020                                                         hdr2->sh_link,
8021                                                         ssym->st_name);
8022         }
8023
8024       /* Sort symbol by name.  */
8025       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8026              elf_sym_name_compare);
8027       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8028              elf_sym_name_compare);
8029
8030       for (i = 0; i < count1; i++)
8031         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
8032         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
8033             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
8034             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
8035           goto done;
8036
8037       result = TRUE;
8038       goto done;
8039     }
8040
8041   symtable1 = (struct elf_symbol *)
8042       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
8043   symtable2 = (struct elf_symbol *)
8044       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
8045   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
8046     goto done;
8047
8048   /* Count definitions in the section.  */
8049   count1 = 0;
8050   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
8051     if (isym->st_shndx == shndx1)
8052       symtable1[count1++].u.isym = isym;
8053
8054   count2 = 0;
8055   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
8056     if (isym->st_shndx == shndx2)
8057       symtable2[count2++].u.isym = isym;
8058
8059   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
8060     goto done;
8061
8062   for (i = 0; i < count1; i++)
8063     symtable1[i].name
8064       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
8065                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
8066
8067   for (i = 0; i < count2; i++)
8068     symtable2[i].name
8069       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
8070                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
8071
8072   /* Sort symbol by name.  */
8073   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8074          elf_sym_name_compare);
8075   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8076          elf_sym_name_compare);
8077
8078   for (i = 0; i < count1; i++)
8079     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
8080     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
8081         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
8082         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
8083       goto done;
8084
8085   result = TRUE;
8086
8087 done:
8088   if (symtable1)
8089     free (symtable1);
8090   if (symtable2)
8091     free (symtable2);
8092   if (isymbuf1)
8093     free (isymbuf1);
8094   if (isymbuf2)
8095     free (isymbuf2);
8096
8097   return result;
8098 }
8099
8100 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
8101
8102 bfd_boolean
8103 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
8104                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
8105 {
8106   if (asec == NULL
8107       || bsec == NULL
8108       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
8109       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8110     return TRUE;
8111
8112   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
8113 }
8114 \f
8115 /* Final phase of ELF linker.  */
8116
8117 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
8118
8119 struct elf_final_link_info
8120 {
8121   /* General link information.  */
8122   struct bfd_link_info *info;
8123   /* Output BFD.  */
8124   bfd *output_bfd;
8125   /* Symbol string table.  */
8126   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
8127   /* .hash section.  */
8128   asection *hash_sec;
8129   /* symbol version section (.gnu.version).  */
8130   asection *symver_sec;
8131   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
8132   bfd_byte *contents;
8133   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
8134   void *external_relocs;
8135   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
8136   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8137   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
8138      BFD.  */
8139   bfd_byte *external_syms;
8140   /* And a buffer for symbol section indices.  */
8141   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
8142   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
8143      BFD.  */
8144   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
8145   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
8146      of any input BFD.  */
8147   long *indices;
8148   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
8149      symbol of any input BFD.  */
8150   asection **sections;
8151   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
8152   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
8153   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
8154   size_t filesym_count;
8155 };
8156
8157 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
8158
8159 struct elf_outext_info
8160 {
8161   bfd_boolean failed;
8162   bfd_boolean localsyms;
8163   bfd_boolean file_sym_done;
8164   struct elf_final_link_info *flinfo;
8165 };
8166
8167
8168 /* Support for evaluating a complex relocation.
8169
8170    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
8171    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
8172    relocations themselves.
8173
8174    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
8175    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
8176    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
8177    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
8178
8179    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
8180    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
8181    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
8182    addend field.  The symbol mangling format is:
8183
8184    <node> := <literal>
8185           |  <unary-operator> ':' <node>
8186           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
8187           ;
8188
8189    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
8190              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
8191              |  '#' <hexdigits>
8192              ;
8193
8194    <binary-operator> := as in C
8195    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
8196
8197 static void
8198 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
8199                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8200                   size_t locsymcount,
8201                   size_t symidx,
8202                   bfd_vma val)
8203 {
8204   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8205   struct elf_link_hash_entry *h;
8206   size_t extsymoff = locsymcount;
8207
8208   if (symidx < locsymcount)
8209     {
8210       Elf_Internal_Sym *sym;
8211
8212       sym = isymbuf + symidx;
8213       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
8214         {
8215           /* It is a local symbol: move it to the
8216              "absolute" section and give it a value.  */
8217           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8218           sym->st_value = val;
8219           return;
8220         }
8221       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
8222       extsymoff = 0;
8223     }
8224
8225   /* It is a global symbol: set its link type
8226      to "defined" and give it a value.  */
8227
8228   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
8229   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
8230   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8231          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8232     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8233   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
8234   h->root.u.def.value = val;
8235   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
8236 }
8237
8238 static bfd_boolean
8239 resolve_symbol (const char *name,
8240                 bfd *input_bfd,
8241                 struct elf_final_link_info *flinfo,
8242                 bfd_vma *result,
8243                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8244                 size_t locsymcount)
8245 {
8246   Elf_Internal_Sym *sym;
8247   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
8248   const char *candidate = NULL;
8249   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8250   size_t i;
8251
8252   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8253
8254   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
8255     {
8256       sym = isymbuf + i;
8257
8258       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
8259         continue;
8260
8261       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
8262                                                    symtab_hdr->sh_link,
8263                                                    sym->st_name);
8264 #ifdef DEBUG
8265       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
8266               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
8267 #endif
8268       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
8269         {
8270           asection *sec = flinfo->sections [i];
8271
8272           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
8273           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
8274 #ifdef DEBUG
8275           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
8276                   (unsigned long) *result);
8277 #endif
8278           return TRUE;
8279         }
8280     }
8281
8282   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
8283   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
8284                                        FALSE, FALSE, TRUE);
8285   if (!global_entry)
8286     return FALSE;
8287
8288   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
8289       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
8290     {
8291       *result = (global_entry->u.def.value
8292                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
8293                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
8294 #ifdef DEBUG
8295       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
8296               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
8297 #endif
8298       return TRUE;
8299     }
8300
8301   return FALSE;
8302 }
8303
8304 /* Looks up NAME in SECTIONS.  If found sets RESULT to NAME's address (in
8305    bytes) and returns TRUE, otherwise returns FALSE.  Accepts pseudo-section
8306    names like "foo.end" which is the end address of section "foo".  */
8307
8308 static bfd_boolean
8309 resolve_section (const char *name,
8310                  asection *sections,
8311                  bfd_vma *result,
8312                  bfd * abfd)
8313 {
8314   asection *curr;
8315   unsigned int len;
8316
8317   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
8318     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
8319       {
8320         *result = curr->vma;
8321         return TRUE;
8322       }
8323
8324   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
8325   /* FIXME: This could be coded more efficiently...  */
8326   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
8327     {
8328       len = strlen (curr->name);
8329       if (len > strlen (name))
8330         continue;
8331
8332       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
8333         {
8334           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
8335             {
8336               *result = curr->vma + curr->size / bfd_octets_per_byte (abfd);
8337               return TRUE;
8338             }
8339
8340           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
8341         }
8342     }
8343
8344   return FALSE;
8345 }
8346
8347 static void
8348 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
8349 {
8350   /* xgettext:c-format */
8351   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
8352                       reftype, name);
8353 }
8354
8355 static bfd_boolean
8356 eval_symbol (bfd_vma *result,
8357              const char **symp,
8358              bfd *input_bfd,
8359              struct elf_final_link_info *flinfo,
8360              bfd_vma dot,
8361              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8362              size_t locsymcount,
8363              int signed_p)
8364 {
8365   size_t len;
8366   size_t symlen;
8367   bfd_vma a;
8368   bfd_vma b;
8369   char symbuf[4096];
8370   const char *sym = *symp;
8371   const char *symend;
8372   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
8373
8374   len = strlen (sym);
8375   symend = sym + len;
8376
8377   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
8378     {
8379       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8380       return FALSE;
8381     }
8382
8383   switch (* sym)
8384     {
8385     case '.':
8386       *result = dot;
8387       *symp = sym + 1;
8388       return TRUE;
8389
8390     case '#':
8391       ++sym;
8392       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
8393       return TRUE;
8394
8395     case 'S':
8396       symbol_is_section = TRUE;
8397       /* Fall through.  */
8398     case 's':
8399       ++sym;
8400       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
8401       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
8402
8403       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
8404         {
8405           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8406           return FALSE;
8407         }
8408
8409       memcpy (symbuf, sym, symlen);
8410       symbuf[symlen] = '\0';
8411       *symp = sym + symlen;
8412
8413       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
8414          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
8415          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
8416          section", and likewise with symbol.  */
8417
8418       if (symbol_is_section)
8419         {
8420           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result, input_bfd)
8421               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
8422                                   isymbuf, locsymcount))
8423             {
8424               undefined_reference ("section", symbuf);
8425               return FALSE;
8426             }
8427         }
8428       else
8429         {
8430           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
8431                                isymbuf, locsymcount)
8432               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
8433                                    result, input_bfd))
8434             {
8435               undefined_reference ("symbol", symbuf);
8436               return FALSE;
8437             }
8438         }
8439
8440       return TRUE;
8441
8442       /* All that remains are operators.  */
8443
8444 #define UNARY_OP(op)                                            \
8445   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
8446     {                                                           \
8447       sym += strlen (#op);                                      \
8448       if (*sym == ':')                                          \
8449         ++sym;                                                  \
8450       *symp = sym;                                              \
8451       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8452                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8453         return FALSE;                                           \
8454       if (signed_p)                                             \
8455         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
8456       else                                                      \
8457         *result = op a;                                         \
8458       return TRUE;                                              \
8459     }
8460
8461 #define BINARY_OP(op)                                           \
8462   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
8463     {                                                           \
8464       sym += strlen (#op);                                      \
8465       if (*sym == ':')                                          \
8466         ++sym;                                                  \
8467       *symp = sym;                                              \
8468       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8469                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8470         return FALSE;                                           \
8471       ++*symp;                                                  \
8472       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8473                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8474         return FALSE;                                           \
8475       if (signed_p)                                             \
8476         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
8477       else                                                      \
8478         *result = a op b;                                       \
8479       return TRUE;                                              \
8480     }
8481
8482     default:
8483       UNARY_OP  (0-);
8484       BINARY_OP (<<);
8485       BINARY_OP (>>);
8486       BINARY_OP (==);
8487       BINARY_OP (!=);
8488       BINARY_OP (<=);
8489       BINARY_OP (>=);
8490       BINARY_OP (&&);
8491       BINARY_OP (||);
8492       UNARY_OP  (~);
8493       UNARY_OP  (!);
8494       BINARY_OP (*);
8495       BINARY_OP (/);
8496       BINARY_OP (%);
8497       BINARY_OP (^);
8498       BINARY_OP (|);
8499       BINARY_OP (&);
8500       BINARY_OP (+);
8501       BINARY_OP (-);
8502       BINARY_OP (<);
8503       BINARY_OP (>);
8504 #undef UNARY_OP
8505 #undef BINARY_OP
8506       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
8507       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8508       return FALSE;
8509     }
8510 }
8511
8512 static void
8513 put_value (bfd_vma size,
8514            unsigned long chunksz,
8515            bfd *input_bfd,
8516            bfd_vma x,
8517            bfd_byte *location)
8518 {
8519   location += (size - chunksz);
8520
8521   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
8522     {
8523       switch (chunksz)
8524         {
8525         case 1:
8526           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
8527           x >>= 8;
8528           break;
8529         case 2:
8530           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
8531           x >>= 16;
8532           break;
8533         case 4:
8534           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
8535           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
8536           x >>= 16;
8537           x >>= 16;
8538           break;
8539 #ifdef BFD64
8540         case 8:
8541           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
8542           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
8543           x >>= 32;
8544           x >>= 32;
8545           break;
8546 #endif
8547         default:
8548           abort ();
8549           break;
8550         }
8551     }
8552 }
8553
8554 static bfd_vma
8555 get_value (bfd_vma size,
8556            unsigned long chunksz,
8557            bfd *input_bfd,
8558            bfd_byte *location)
8559 {
8560   int shift;
8561   bfd_vma x = 0;
8562
8563   /* Sanity checks.  */
8564   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
8565               && size >= chunksz
8566               && chunksz != 0
8567               && (size % chunksz) == 0
8568               && input_bfd != NULL
8569               && location != NULL);
8570
8571   if (chunksz == sizeof (x))
8572     {
8573       BFD_ASSERT (size == chunksz);
8574
8575       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
8576          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
8577          of the loop below.  */
8578       shift = 0;
8579     }
8580   else
8581     shift = 8 * chunksz;
8582
8583   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8584     {
8585       switch (chunksz)
8586         {
8587         case 1:
8588           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8589           break;
8590         case 2:
8591           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8592           break;
8593         case 4:
8594           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8595           break;
8596 #ifdef BFD64
8597         case 8:
8598           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8599           break;
8600 #endif
8601         default:
8602           abort ();
8603         }
8604     }
8605   return x;
8606 }
8607
8608 static void
8609 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8610                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8611                        unsigned long *len,     /* in bits */
8612                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8613                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8614                        unsigned long *lsb0_p,
8615                        unsigned long *signed_p,
8616                        unsigned long *trunc_p,
8617                        unsigned long encoded)
8618 {
8619   * start     =  encoded        & 0x3F;
8620   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8621   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8622   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8623   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8624   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8625   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8626   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8627 }
8628
8629 bfd_reloc_status_type
8630 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8631                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8632                                     bfd_byte *contents,
8633                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8634                                     bfd_vma relocation)
8635 {
8636   bfd_vma shift, x, mask;
8637   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8638   bfd_reloc_status_type r;
8639
8640   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8641       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8642       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8643       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8644       word size, etc) encoded within it.).  */
8645
8646   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8647                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8648                          &trunc_p, rel->r_addend);
8649
8650   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8651
8652   if (lsb0_p)
8653     shift = (start + 1) - len;
8654   else
8655     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8656
8657   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd,
8658                  contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8659
8660 #ifdef DEBUG
8661   printf ("Doing complex reloc: "
8662           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8663           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8664           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8665           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8666           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8667           (unsigned long) relocation);
8668 #endif
8669
8670   r = bfd_reloc_ok;
8671   if (! trunc_p)
8672     /* Now do an overflow check.  */
8673     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8674                              ? complain_overflow_signed
8675                              : complain_overflow_unsigned),
8676                             len, 0, (8 * wordsz),
8677                             relocation);
8678
8679   /* Do the deed.  */
8680   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8681
8682 #ifdef DEBUG
8683   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8684           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8685           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8686           "               result: %8.8lx\n",
8687           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8688           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8689 #endif
8690   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x,
8691              contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8692   return r;
8693 }
8694
8695 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8696    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8697    know the value is aligned.  */
8698
8699 static bfd_vma
8700 ext32l_r_offset (const void *p)
8701 {
8702   union aligned32
8703   {
8704     uint32_t v;
8705     unsigned char c[4];
8706   };
8707   const union aligned32 *a
8708     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8709
8710   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8711                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8712                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8713                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8714   return aval;
8715 }
8716
8717 static bfd_vma
8718 ext32b_r_offset (const void *p)
8719 {
8720   union aligned32
8721   {
8722     uint32_t v;
8723     unsigned char c[4];
8724   };
8725   const union aligned32 *a
8726     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8727
8728   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8729                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8730                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8731                    | (uint32_t) a->c[3]);
8732   return aval;
8733 }
8734
8735 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8736 static bfd_vma
8737 ext64l_r_offset (const void *p)
8738 {
8739   union aligned64
8740   {
8741     uint64_t v;
8742     unsigned char c[8];
8743   };
8744   const union aligned64 *a
8745     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8746
8747   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8748                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8749                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8750                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8751                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8752                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8753                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8754                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8755   return aval;
8756 }
8757
8758 static bfd_vma
8759 ext64b_r_offset (const void *p)
8760 {
8761   union aligned64
8762   {
8763     uint64_t v;
8764     unsigned char c[8];
8765   };
8766   const union aligned64 *a
8767     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8768
8769   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8770                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8771                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8772                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8773                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8774                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8775                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8776                    | (uint64_t) a->c[7]);
8777   return aval;
8778 }
8779 #endif
8780
8781 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8782    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8783    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8784    RELDATA.  */
8785
8786 static bfd_boolean
8787 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8788                         asection *sec,
8789                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8790                         bfd_boolean sort,
8791                         struct bfd_link_info *info)
8792 {
8793   unsigned int i;
8794   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8795   bfd_byte *erela;
8796   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8797   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8798   bfd_vma r_type_mask;
8799   int r_sym_shift;
8800   unsigned int count = reldata->count;
8801   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8802
8803   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8804     {
8805       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8806       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8807     }
8808   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8809     {
8810       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8811       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8812     }
8813   else
8814     abort ();
8815
8816   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8817     abort ();
8818
8819   if (bed->s->arch_size == 32)
8820     {
8821       r_type_mask = 0xff;
8822       r_sym_shift = 8;
8823     }
8824   else
8825     {
8826       r_type_mask = 0xffffffff;
8827       r_sym_shift = 32;
8828     }
8829
8830   erela = reldata->hdr->contents;
8831   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8832     {
8833       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8834       unsigned int j;
8835
8836       if (*rel_hash == NULL)
8837         continue;
8838
8839       if ((*rel_hash)->indx == -2
8840           && info->gc_sections
8841           && ! info->gc_keep_exported)
8842         {
8843           /* PR 21524: Let the user know if a symbol was removed by garbage collection.  */
8844           _bfd_error_handler (_("%pB:%pA: error: relocation references symbol %s which was removed by garbage collection"),
8845                               abfd, sec,
8846                               (*rel_hash)->root.root.string);
8847           _bfd_error_handler (_("%pB:%pA: error: try relinking with --gc-keep-exported enabled"),
8848                               abfd, sec);
8849           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8850           return FALSE;
8851         }
8852       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8853
8854       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8855       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8856         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8857                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8858       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8859     }
8860
8861   if (bed->elf_backend_update_relocs)
8862     (*bed->elf_backend_update_relocs) (sec, reldata);
8863
8864   if (sort && count != 0)
8865     {
8866       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8867       bfd_vma r_off;
8868       size_t elt_size;
8869       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8870       bfd_byte *buf = NULL;
8871
8872       if (bed->s->arch_size == 32)
8873         {
8874           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8875             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8876           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8877             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8878           else
8879             abort ();
8880         }
8881       else
8882         {
8883 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8884           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8885             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8886           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8887             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8888           else
8889 #endif
8890             abort ();
8891         }
8892
8893       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8894           since the relocs are mostly sorted already.  */
8895       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8896       base = reldata->hdr->contents;
8897       end = base + count * elt_size;
8898       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8899         abort ();
8900
8901       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8902          speeding the main loop below.  */
8903       r_off = (*ext_r_off) (base);
8904       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8905         {
8906           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8907           if (r_off > r_off2)
8908             {
8909               r_off = r_off2;
8910               loc = p;
8911             }
8912         }
8913       if (loc != base)
8914         {
8915           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8916              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8917              have the same r_offset.  */
8918           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8919           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8920           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8921           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8922         }
8923
8924       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8925         {
8926           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8927           r_off = (*ext_r_off) (p);
8928           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8929           loc = p - elt_size;
8930           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8931             loc -= elt_size;
8932           loc += elt_size;
8933           if (loc != p)
8934             {
8935               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8936                  from one of more input files.  Files are not always
8937                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8938                  called.  See pr17666.  */
8939               size_t sortlen = p - loc;
8940               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8941               size_t runlen = elt_size;
8942               size_t buf_size = 96 * 1024;
8943               while (p + runlen < end
8944                      && (sortlen <= buf_size
8945                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8946                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8947                 runlen += elt_size;
8948               if (buf == NULL)
8949                 {
8950                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8951                   if (buf == NULL)
8952                     return FALSE;
8953                 }
8954               if (runlen < sortlen)
8955                 {
8956                   memcpy (buf, p, runlen);
8957                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8958                   memcpy (loc, buf, runlen);
8959                 }
8960               else
8961                 {
8962                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8963                   memmove (loc, p, runlen);
8964                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8965                 }
8966               p += runlen - elt_size;
8967             }
8968         }
8969       /* Hashes are no longer valid.  */
8970       free (reldata->hashes);
8971       reldata->hashes = NULL;
8972       free (buf);
8973     }
8974   return TRUE;
8975 }
8976
8977 struct elf_link_sort_rela
8978 {
8979   union {
8980     bfd_vma offset;
8981     bfd_vma sym_mask;
8982   } u;
8983   enum elf_reloc_type_class type;
8984   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8985   Elf_Internal_Rela rela[1];
8986 };
8987
8988 static int
8989 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8990 {
8991   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8992   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8993   int relativea, relativeb;
8994
8995   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8996   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8997
8998   if (relativea < relativeb)
8999     return 1;
9000   if (relativea > relativeb)
9001     return -1;
9002   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
9003     return -1;
9004   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
9005     return 1;
9006   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
9007     return -1;
9008   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
9009     return 1;
9010   return 0;
9011 }
9012
9013 static int
9014 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
9015 {
9016   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
9017   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
9018
9019   if (a->type < b->type)
9020     return -1;
9021   if (a->type > b->type)
9022     return 1;
9023   if (a->u.offset < b->u.offset)
9024     return -1;
9025   if (a->u.offset > b->u.offset)
9026     return 1;
9027   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
9028     return -1;
9029   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
9030     return 1;
9031   return 0;
9032 }
9033
9034 static size_t
9035 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
9036 {
9037   asection *dynamic_relocs;
9038   asection *rela_dyn;
9039   asection *rel_dyn;
9040   bfd_size_type count, size;
9041   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
9042   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
9043   struct elf_link_sort_rela *sq;
9044   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9045   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9046   unsigned int opb = bfd_octets_per_byte (abfd);
9047   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
9048   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
9049   struct bfd_link_order *lo;
9050   bfd_vma r_sym_mask;
9051   bfd_boolean use_rela;
9052
9053   /* Find a dynamic reloc section.  */
9054   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
9055   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
9056   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
9057       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
9058     {
9059       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
9060
9061       /* This is just here to stop gcc from complaining.
9062          Its initialization checking code is not perfect.  */
9063       use_rela = TRUE;
9064
9065       /* Both sections are present.  Examine the sizes
9066          of the indirect sections to help us choose.  */
9067       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9068         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9069           {
9070             asection *o = lo->u.indirect.section;
9071
9072             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
9073               {
9074                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9075                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
9076                      It is of no help to us.  */
9077                   ;
9078                 else
9079                   {
9080                     /* Section size is only divisible by rela.  */
9081                     if (use_rela_initialised && !use_rela)
9082                       {
9083                         _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9084                                               "they are in more than one size"),
9085                                             abfd);
9086                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9087                         return 0;
9088                       }
9089                     else
9090                       {
9091                         use_rela = TRUE;
9092                         use_rela_initialised = TRUE;
9093                       }
9094                   }
9095               }
9096             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9097               {
9098                 /* Section size is only divisible by rel.  */
9099                 if (use_rela_initialised && use_rela)
9100                   {
9101                     _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9102                                           "they are in more than one size"),
9103                                         abfd);
9104                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9105                     return 0;
9106                   }
9107                 else
9108                   {
9109                     use_rela = FALSE;
9110                     use_rela_initialised = TRUE;
9111                   }
9112               }
9113             else
9114               {
9115                 /* The section size is not divisible by either -
9116                    something is wrong.  */
9117                 _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9118                                       "they are of an unknown size"), abfd);
9119                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9120                 return 0;
9121               }
9122           }
9123
9124       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9125         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9126           {
9127             asection *o = lo->u.indirect.section;
9128
9129             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
9130               {
9131                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9132                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
9133                      It is of no help to us.  */
9134                   ;
9135                 else
9136                   {
9137                     /* Section size is only divisible by rela.  */
9138                     if (use_rela_initialised && !use_rela)
9139                       {
9140                         _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9141                                               "they are in more than one size"),
9142                                             abfd);
9143                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9144                         return 0;
9145                       }
9146                     else
9147                       {
9148                         use_rela = TRUE;
9149                         use_rela_initialised = TRUE;
9150                       }
9151                   }
9152               }
9153             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
9154               {
9155                 /* Section size is only divisible by rel.  */
9156                 if (use_rela_initialised && use_rela)
9157                   {
9158                     _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9159                                           "they are in more than one size"),
9160                                         abfd);
9161                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9162                     return 0;
9163                   }
9164                 else
9165                   {
9166                     use_rela = FALSE;
9167                     use_rela_initialised = TRUE;
9168                   }
9169               }
9170             else
9171               {
9172                 /* The section size is not divisible by either -
9173                    something is wrong.  */
9174                 _bfd_error_handler (_("%pB: unable to sort relocs - "
9175                                       "they are of an unknown size"), abfd);
9176                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9177                 return 0;
9178               }
9179           }
9180
9181       if (! use_rela_initialised)
9182         /* Make a guess.  */
9183         use_rela = TRUE;
9184     }
9185   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
9186     use_rela = TRUE;
9187   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
9188     use_rela = FALSE;
9189   else
9190     return 0;
9191
9192   if (use_rela)
9193     {
9194       dynamic_relocs = rela_dyn;
9195       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
9196       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
9197       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
9198     }
9199   else
9200     {
9201       dynamic_relocs = rel_dyn;
9202       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
9203       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
9204       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
9205     }
9206
9207   size = 0;
9208   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9209     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9210       size += lo->u.indirect.section->size;
9211
9212   if (size != dynamic_relocs->size)
9213     return 0;
9214
9215   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
9216               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
9217
9218   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
9219   if (count == 0)
9220     return 0;
9221   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
9222
9223   if (sort == NULL)
9224     {
9225       (*info->callbacks->warning)
9226         (info, _("not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
9227       return 0;
9228     }
9229
9230   if (bed->s->arch_size == 32)
9231     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
9232   else
9233     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
9234
9235   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9236     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9237       {
9238         bfd_byte *erel, *erelend;
9239         asection *o = lo->u.indirect.section;
9240
9241         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
9242           {
9243             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
9244                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
9245                relocs in this case.  */
9246             free (sort);
9247             return 0;
9248           }
9249         erel = o->contents;
9250         erelend = o->contents + o->size;
9251         p = sort + o->output_offset * opb / ext_size * sort_elt;
9252
9253         while (erel < erelend)
9254           {
9255             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9256
9257             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
9258             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
9259             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
9260             p += sort_elt;
9261             erel += ext_size;
9262           }
9263       }
9264
9265   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
9266
9267   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
9268     {
9269       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9270       if (s->type != reloc_class_relative)
9271         break;
9272     }
9273   ret = i;
9274   s_non_relative = p;
9275
9276   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
9277   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
9278     {
9279       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9280       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
9281         sq = sp;
9282       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
9283     }
9284
9285   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
9286
9287   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
9288   if (htab->srelplt && htab->srelplt->output_section == dynamic_relocs)
9289     {
9290       /* We have plt relocs in .rela.dyn.  */
9291       sq = (struct elf_link_sort_rela *) sort;
9292       for (i = 0; i < count; i++)
9293         if (sq[count - i - 1].type != reloc_class_plt)
9294           break;
9295       if (i != 0 && htab->srelplt->size == i * ext_size)
9296         {
9297           struct bfd_link_order **plo;
9298           /* Put srelplt link_order last.  This is so the output_offset
9299              set in the next loop is correct for DT_JMPREL.  */
9300           for (plo = &dynamic_relocs->map_head.link_order; *plo != NULL; )
9301             if ((*plo)->type == bfd_indirect_link_order
9302                 && (*plo)->u.indirect.section == htab->srelplt)
9303               {
9304                 lo = *plo;
9305                 *plo = lo->next;
9306               }
9307             else
9308               plo = &(*plo)->next;
9309           *plo = lo;
9310           lo->next = NULL;
9311           dynamic_relocs->map_tail.link_order = lo;
9312         }
9313     }
9314
9315   p = sort;
9316   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9317     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9318       {
9319         bfd_byte *erel, *erelend;
9320         asection *o = lo->u.indirect.section;
9321
9322         erel = o->contents;
9323         erelend = o->contents + o->size;
9324         o->output_offset = (p - sort) / sort_elt * ext_size / opb;
9325         while (erel < erelend)
9326           {
9327             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9328             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
9329             p += sort_elt;
9330             erel += ext_size;
9331           }
9332       }
9333
9334   free (sort);
9335   *psec = dynamic_relocs;
9336   return ret;
9337 }
9338
9339 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
9340
9341 static int
9342 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
9343                            const char *name,
9344                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
9345                            asection *input_sec,
9346                            struct elf_link_hash_entry *h)
9347 {
9348   int (*output_symbol_hook)
9349     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
9350      struct elf_link_hash_entry *);
9351   struct elf_link_hash_table *hash_table;
9352   const struct elf_backend_data *bed;
9353   bfd_size_type strtabsize;
9354
9355   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
9356
9357   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9358   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
9359   if (output_symbol_hook != NULL)
9360     {
9361       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
9362       if (ret != 1)
9363         return ret;
9364     }
9365
9366   if (name == NULL
9367       || *name == '\0'
9368       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
9369     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
9370   else
9371     {
9372       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
9373          to get the final offset for st_name.  */
9374       elfsym->st_name
9375         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
9376                                                name, FALSE);
9377       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
9378         return 0;
9379     }
9380
9381   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
9382   strtabsize = hash_table->strtabsize;
9383   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
9384     {
9385       strtabsize += strtabsize;
9386       hash_table->strtabsize = strtabsize;
9387       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
9388       hash_table->strtab
9389         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
9390                                                  strtabsize);
9391       if (hash_table->strtab == NULL)
9392         return 0;
9393     }
9394   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
9395   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
9396     = hash_table->strtabcount;
9397   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
9398     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
9399
9400   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
9401   hash_table->strtabcount += 1;
9402
9403   return 1;
9404 }
9405
9406 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
9407    the file.  */
9408
9409 static bfd_boolean
9410 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
9411 {
9412   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
9413   bfd_size_type amt;
9414   size_t i;
9415   const struct elf_backend_data *bed;
9416   bfd_byte *symbuf;
9417   Elf_Internal_Shdr *hdr;
9418   file_ptr pos;
9419   bfd_boolean ret;
9420
9421   if (!hash_table->strtabcount)
9422     return TRUE;
9423
9424   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
9425
9426   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9427
9428   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
9429   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
9430   if (symbuf == NULL)
9431     return FALSE;
9432
9433   if (flinfo->symshndxbuf)
9434     {
9435       amt = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
9436       amt *= bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9437       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
9438       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
9439         {
9440           free (symbuf);
9441           return FALSE;
9442         }
9443     }
9444
9445   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
9446     {
9447       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
9448       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
9449         elfsym->sym.st_name = 0;
9450       else
9451         elfsym->sym.st_name
9452           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
9453                                                     elfsym->sym.st_name);
9454       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
9455                                ((bfd_byte *) symbuf
9456                                 + (elfsym->dest_index
9457                                    * bed->s->sizeof_sym)),
9458                                (flinfo->symshndxbuf
9459                                 + elfsym->destshndx_index));
9460     }
9461
9462   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
9463   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
9464   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
9465   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
9466       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
9467     {
9468       hdr->sh_size += amt;
9469       ret = TRUE;
9470     }
9471   else
9472     ret = FALSE;
9473
9474   free (symbuf);
9475
9476   free (hash_table->strtab);
9477   hash_table->strtab = NULL;
9478
9479   return ret;
9480 }
9481
9482 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
9483
9484 static bfd_boolean
9485 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
9486 {
9487   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
9488       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
9489     {
9490       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
9491          beyond 64k.  */
9492       _bfd_error_handler
9493         /* xgettext:c-format */
9494         (_("%pB: too many sections: %d (>= %d)"),
9495          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
9496       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9497       return FALSE;
9498     }
9499   return TRUE;
9500 }
9501
9502 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
9503    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
9504    versioned symbol that would normally require an explicit version.
9505    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
9506    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
9507
9508 static bfd_boolean
9509 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
9510                                  const struct elf_backend_data *bed,
9511                                  struct elf_link_hash_entry *h)
9512 {
9513   bfd *abfd;
9514   struct elf_link_loaded_list *loaded;
9515
9516   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
9517     return FALSE;
9518
9519   /* Check indirect symbol.  */
9520   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9521     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9522
9523   switch (h->root.type)
9524     {
9525     default:
9526       abfd = NULL;
9527       break;
9528
9529     case bfd_link_hash_undefined:
9530     case bfd_link_hash_undefweak:
9531       abfd = h->root.u.undef.abfd;
9532       if (abfd == NULL
9533           || (abfd->flags & DYNAMIC) == 0
9534           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
9535         return FALSE;
9536       break;
9537
9538     case bfd_link_hash_defined:
9539     case bfd_link_hash_defweak:
9540       abfd = h->root.u.def.section->owner;
9541       break;
9542
9543     case bfd_link_hash_common:
9544       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
9545       break;
9546     }
9547   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
9548
9549   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
9550        loaded != NULL;
9551        loaded = loaded->next)
9552     {
9553       bfd *input;
9554       Elf_Internal_Shdr *hdr;
9555       size_t symcount;
9556       size_t extsymcount;
9557       size_t extsymoff;
9558       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
9559       Elf_Internal_Sym *isym;
9560       Elf_Internal_Sym *isymend;
9561       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9562       Elf_External_Versym *ever;
9563       Elf_External_Versym *extversym;
9564
9565       input = loaded->abfd;
9566
9567       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
9568       if (input == abfd
9569           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
9570           || elf_dynversym (input) == 0)
9571         continue;
9572
9573       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
9574
9575       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9576       if (elf_bad_symtab (input))
9577         {
9578           extsymcount = symcount;
9579           extsymoff = 0;
9580         }
9581       else
9582         {
9583           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
9584           extsymoff = hdr->sh_info;
9585         }
9586
9587       if (extsymcount == 0)
9588         continue;
9589
9590       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
9591                                       NULL, NULL, NULL);
9592       if (isymbuf == NULL)
9593         return FALSE;
9594
9595       /* Read in any version definitions.  */
9596       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
9597       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
9598       if (extversym == NULL)
9599         goto error_ret;
9600
9601       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
9602           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
9603               != versymhdr->sh_size))
9604         {
9605           free (extversym);
9606         error_ret:
9607           free (isymbuf);
9608           return FALSE;
9609         }
9610
9611       ever = extversym + extsymoff;
9612       isymend = isymbuf + extsymcount;
9613       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
9614         {
9615           const char *name;
9616           Elf_Internal_Versym iver;
9617           unsigned short version_index;
9618
9619           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
9620               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9621             continue;
9622
9623           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
9624                                                   hdr->sh_link,
9625                                                   isym->st_name);
9626           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
9627             continue;
9628
9629           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
9630
9631           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
9632               && !(h->def_regular
9633                    && h->forced_local))
9634             {
9635               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9636                  have provided a definition for the undefined sym unless
9637                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9638                */
9639               abort ();
9640             }
9641
9642           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9643           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9644             {
9645               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9646               free (extversym);
9647               free (isymbuf);
9648               return TRUE;
9649             }
9650         }
9651
9652       free (extversym);
9653       free (isymbuf);
9654     }
9655
9656   return FALSE;
9657 }
9658
9659 /* Convert ELF common symbol TYPE.  */
9660
9661 static int
9662 elf_link_convert_common_type (struct bfd_link_info *info, int type)
9663 {
9664   /* Commom symbol can only appear in relocatable link.  */
9665   if (!bfd_link_relocatable (info))
9666     abort ();
9667   switch (info->elf_stt_common)
9668     {
9669     case unchanged:
9670       break;
9671     case elf_stt_common:
9672       type = STT_COMMON;
9673       break;
9674     case no_elf_stt_common:
9675       type = STT_OBJECT;
9676       break;
9677     }
9678   return type;
9679 }
9680
9681 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9682    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9683    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9684    anything that might have been forced to local scope in a version
9685    script.  The second time we output the symbols that are still
9686    global symbols.  */
9687
9688 static bfd_boolean
9689 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9690 {
9691   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9692   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9693   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9694   bfd_boolean strip;
9695   Elf_Internal_Sym sym;
9696   asection *input_sec;
9697   const struct elf_backend_data *bed;
9698   long indx;
9699   int ret;
9700   unsigned int type;
9701
9702   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9703     {
9704       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9705       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9706         return TRUE;
9707     }
9708
9709   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9710   if (eoinfo->localsyms)
9711     {
9712       if (!h->forced_local)
9713         return TRUE;
9714     }
9715   else
9716     {
9717       if (h->forced_local)
9718         return TRUE;
9719     }
9720
9721   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9722
9723   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9724     {
9725       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9726          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9727          references in regular files have already been handled unless
9728          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9729          collection).  */
9730       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9731
9732       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9733          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9734       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9735         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9736
9737       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9738       if (!ignore_undef
9739           && h->ref_dynamic
9740           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9741           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9742           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9743         (*flinfo->info->callbacks->undefined_symbol)
9744           (flinfo->info, h->root.root.string,
9745            h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9746            NULL, 0,
9747            flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR);
9748
9749       /* Strip a global symbol defined in a discarded section.  */
9750       if (h->indx == -3)
9751         return TRUE;
9752     }
9753
9754   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9755      shared libraries.  */
9756   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9757       && h->forced_local
9758       && h->ref_dynamic
9759       && h->def_regular
9760       && !h->dynamic_def
9761       && h->ref_dynamic_nonweak
9762       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9763     {
9764       bfd *def_bfd;
9765       const char *msg;
9766       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9767
9768       /* Check indirect symbol.  */
9769       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9770         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9771
9772       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9773         /* xgettext:c-format */
9774         msg = _("%pB: internal symbol `%s' in %pB is referenced by DSO");
9775       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9776         /* xgettext:c-format */
9777         msg = _("%pB: hidden symbol `%s' in %pB is referenced by DSO");
9778       else
9779         /* xgettext:c-format */
9780         msg = _("%pB: local symbol `%s' in %pB is referenced by DSO");
9781       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9782       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9783         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9784       _bfd_error_handler (msg, flinfo->output_bfd,
9785                           h->root.root.string, def_bfd);
9786       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9787       eoinfo->failed = TRUE;
9788       return FALSE;
9789     }
9790
9791   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9792      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9793      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9794      output it.  */
9795   strip = FALSE;
9796   if (h->indx == -2)
9797     ;
9798   else if ((h->def_dynamic
9799             || h->ref_dynamic
9800             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9801            && !h->def_regular
9802            && !h->ref_regular)
9803     strip = TRUE;
9804   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9805     strip = TRUE;
9806   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9807            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9808                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9809     strip = TRUE;
9810   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9811             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9812            && ((flinfo->info->strip_discarded
9813                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9814                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9815                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9816                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9817     strip = TRUE;
9818   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9819             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9820            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9821            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9822     strip = TRUE;
9823
9824   type = h->type;
9825
9826   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9827      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9828      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9829      function a chance to make it dynamic.  */
9830   if (strip
9831       && h->dynindx == -1
9832       && type != STT_GNU_IFUNC
9833       && !h->forced_local)
9834     return TRUE;
9835
9836   sym.st_value = 0;
9837   sym.st_size = h->size;
9838   sym.st_other = h->other;
9839   switch (h->root.type)
9840     {
9841     default:
9842     case bfd_link_hash_new:
9843     case bfd_link_hash_warning:
9844       abort ();
9845       return FALSE;
9846
9847     case bfd_link_hash_undefined:
9848     case bfd_link_hash_undefweak:
9849       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9850       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9851       break;
9852
9853     case bfd_link_hash_defined:
9854     case bfd_link_hash_defweak:
9855       {
9856         input_sec = h->root.u.def.section;
9857         if (input_sec->output_section != NULL)
9858           {
9859             sym.st_shndx =
9860               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9861                                                  input_sec->output_section);
9862             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9863               {
9864                 _bfd_error_handler
9865                   /* xgettext:c-format */
9866                   (_("%pB: could not find output section %pA for input section %pA"),
9867                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9868                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9869                 eoinfo->failed = TRUE;
9870                 return FALSE;
9871               }
9872
9873             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9874                but in nonrelocatable files they are virtual
9875                addresses.  */
9876             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9877             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9878               {
9879                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9880                 if (h->type == STT_TLS)
9881                   {
9882                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9883                     if (tls_sec != NULL)
9884                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9885                   }
9886               }
9887           }
9888         else
9889           {
9890             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9891                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9892             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9893             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9894           }
9895       }
9896       break;
9897
9898     case bfd_link_hash_common:
9899       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9900       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9901       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9902       break;
9903
9904     case bfd_link_hash_indirect:
9905       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9906          to the decorated version of the name.  For example, if the
9907          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9908          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9909          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9910          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9911       return TRUE;
9912     }
9913
9914   if (type == STT_COMMON || type == STT_OBJECT)
9915     switch (h->root.type)
9916       {
9917       case bfd_link_hash_common:
9918         type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9919         break;
9920       case bfd_link_hash_defined:
9921       case bfd_link_hash_defweak:
9922         if (bed->common_definition (&sym))
9923           type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9924         else
9925           type = STT_OBJECT;
9926         break;
9927       case bfd_link_hash_undefined:
9928       case bfd_link_hash_undefweak:
9929         break;
9930       default:
9931         abort ();
9932       }
9933
9934   if (h->forced_local)
9935     {
9936       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, type);
9937       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9938       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9939     }
9940   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9941   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9942     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, type);
9943   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9944            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9945     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, type);
9946   else
9947     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
9948   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9949
9950   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9951      and also to finish up anything that needs to be done for this
9952      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9953      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9954      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9955   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9956        && h->def_regular
9957        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9958       || ((h->dynindx != -1
9959            || h->forced_local)
9960           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9961                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9962                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9963               || !h->forced_local)
9964           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9965     {
9966       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9967              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9968         {
9969           eoinfo->failed = TRUE;
9970           return FALSE;
9971         }
9972     }
9973
9974   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9975      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9976      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9977      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9978      because it might not be marked as undefined until the
9979      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9980   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9981       && h->ref_regular
9982       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9983           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9984     {
9985       int bindtype;
9986       type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9987
9988       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9989       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9990         type = STT_FUNC;
9991
9992       if (h->ref_regular_nonweak)
9993         bindtype = STB_GLOBAL;
9994       else
9995         bindtype = STB_WEAK;
9996       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9997     }
9998
9999   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
10000      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
10001      against a new library may introduce gratuitous changes in the
10002      executable's symbols if we keep the size.  */
10003   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
10004       && !h->def_regular
10005       && h->def_dynamic)
10006     sym.st_size = 0;
10007
10008   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
10009      locally, it is a fatal error.  */
10010   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10011       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
10012       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
10013       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
10014       && !h->def_regular)
10015     {
10016       const char *msg;
10017
10018       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
10019         /* xgettext:c-format */
10020         msg = _("%pB: protected symbol `%s' isn't defined");
10021       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
10022         /* xgettext:c-format */
10023         msg = _("%pB: internal symbol `%s' isn't defined");
10024       else
10025         /* xgettext:c-format */
10026         msg = _("%pB: hidden symbol `%s' isn't defined");
10027       _bfd_error_handler (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
10028       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10029       eoinfo->failed = TRUE;
10030       return FALSE;
10031     }
10032
10033   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
10034      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
10035      the entry in the .hash section.  */
10036   if (h->dynindx != -1
10037       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created
10038       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
10039       && !discarded_section (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym))
10040     {
10041       bfd_byte *esym;
10042
10043       /* Since there is no version information in the dynamic string,
10044          if there is no version info in symbol version section, we will
10045          have a run-time problem if not linking executable, referenced
10046          by shared library, or not bound locally.  */
10047       if (h->verinfo.verdef == NULL
10048           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
10049               || h->ref_dynamic
10050               || !h->def_regular))
10051         {
10052           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
10053
10054           if (p && p [1] != '\0')
10055             {
10056               _bfd_error_handler
10057                 /* xgettext:c-format */
10058                 (_("%pB: no symbol version section for versioned symbol `%s'"),
10059                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
10060               eoinfo->failed = TRUE;
10061               return FALSE;
10062             }
10063         }
10064
10065       sym.st_name = h->dynstr_index;
10066       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
10067               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
10068       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
10069         {
10070           eoinfo->failed = TRUE;
10071           return FALSE;
10072         }
10073       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
10074
10075       if (flinfo->hash_sec != NULL)
10076         {
10077           size_t hash_entry_size;
10078           bfd_byte *bucketpos;
10079           bfd_vma chain;
10080           size_t bucketcount;
10081           size_t bucket;
10082
10083           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
10084           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
10085
10086           hash_entry_size
10087             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
10088           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
10089                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
10090           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
10091           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
10092                    bucketpos);
10093           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
10094                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
10095                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
10096         }
10097
10098       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
10099         {
10100           Elf_Internal_Versym iversym;
10101           Elf_External_Versym *eversym;
10102
10103           if (!h->def_regular)
10104             {
10105               if (h->verinfo.verdef == NULL
10106                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
10107                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
10108                 iversym.vs_vers = 0;
10109               else
10110                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
10111             }
10112           else
10113             {
10114               if (h->verinfo.vertree == NULL)
10115                 iversym.vs_vers = 1;
10116               else
10117                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
10118               if (flinfo->info->create_default_symver)
10119                 iversym.vs_vers++;
10120             }
10121
10122           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
10123              defined locally.  */
10124           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
10125             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
10126
10127           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
10128           eversym += h->dynindx;
10129           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
10130         }
10131     }
10132
10133   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
10134      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
10135      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
10136   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
10137            && h->indx != -2
10138            /* PR 22319 Do not strip global undefined symbols marked as being needed.  */
10139            && (h->mark != 1 || ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_GLOBAL)
10140            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10141     return TRUE;
10142
10143   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
10144      processing.  */
10145   if (strip)
10146     return TRUE;
10147   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
10148     return TRUE;
10149
10150   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
10151      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
10152      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
10153      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
10154      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
10155      defined symbols are present.  In practice these conditions are
10156      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
10157   if (eoinfo->localsyms
10158       && !eoinfo->file_sym_done
10159       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
10160     {
10161       Elf_Internal_Sym fsym;
10162
10163       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
10164       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10165       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
10166       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
10167                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
10168         return FALSE;
10169
10170       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
10171     }
10172
10173   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
10174   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
10175                                    input_sec, h);
10176   if (ret == 0)
10177     {
10178       eoinfo->failed = TRUE;
10179       return FALSE;
10180     }
10181   else if (ret == 1)
10182     h->indx = indx;
10183   else if (h->indx == -2)
10184     abort();
10185
10186   return TRUE;
10187 }
10188
10189 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
10190    symbols defined in discarded sections.  */
10191
10192 static bfd_boolean
10193 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
10194 {
10195   const struct elf_backend_data *bed;
10196
10197   switch (sec->sec_info_type)
10198     {
10199     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10200     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10201     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10202       return TRUE;
10203     default:
10204       break;
10205     }
10206
10207   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
10208   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
10209       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
10210     return TRUE;
10211
10212   return FALSE;
10213 }
10214
10215 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
10216    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
10217    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
10218    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
10219    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
10220    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
10221    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
10222    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
10223
10224 unsigned int
10225 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
10226 {
10227   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
10228     return PRETEND;
10229
10230   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
10231     return 0;
10232
10233   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
10234     return 0;
10235
10236   return COMPLAIN | PRETEND;
10237 }
10238
10239 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
10240
10241 static asection *
10242 match_group_member (asection *sec, asection *group,
10243                     struct bfd_link_info *info)
10244 {
10245   asection *first = elf_next_in_group (group);
10246   asection *s = first;
10247
10248   while (s != NULL)
10249     {
10250       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
10251         return s;
10252
10253       s = elf_next_in_group (s);
10254       if (s == first)
10255         break;
10256     }
10257
10258   return NULL;
10259 }
10260
10261 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
10262    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
10263    NULL.  */
10264
10265 asection *
10266 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
10267 {
10268   asection *kept;
10269
10270   kept = sec->kept_section;
10271   if (kept != NULL)
10272     {
10273       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
10274         kept = match_group_member (sec, kept, info);
10275       if (kept != NULL
10276           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
10277               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
10278         kept = NULL;
10279       sec->kept_section = kept;
10280     }
10281   return kept;
10282 }
10283
10284 /* Link an input file into the linker output file.  This function
10285    handles all the sections and relocations of the input file at once.
10286    This is so that we only have to read the local symbols once, and
10287    don't have to keep them in memory.  */
10288
10289 static bfd_boolean
10290 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
10291 {
10292   int (*relocate_section)
10293     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
10294      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
10295   bfd *output_bfd;
10296   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10297   size_t locsymcount;
10298   size_t extsymoff;
10299   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
10300   Elf_Internal_Sym *isym;
10301   Elf_Internal_Sym *isymend;
10302   long *pindex;
10303   asection **ppsection;
10304   asection *o;
10305   const struct elf_backend_data *bed;
10306   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
10307   bfd_size_type address_size;
10308   bfd_vma r_type_mask;
10309   int r_sym_shift;
10310   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
10311
10312   output_bfd = flinfo->output_bfd;
10313   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10314   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
10315
10316   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
10317      we don't want the local symbols, and we don't want the section
10318      contents.  */
10319   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
10320     return TRUE;
10321
10322   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10323   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
10324     {
10325       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
10326       extsymoff = 0;
10327     }
10328   else
10329     {
10330       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
10331       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10332     }
10333
10334   /* Read the local symbols.  */
10335   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
10336   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
10337     {
10338       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
10339                                       flinfo->internal_syms,
10340                                       flinfo->external_syms,
10341                                       flinfo->locsym_shndx);
10342       if (isymbuf == NULL)
10343         return FALSE;
10344     }
10345
10346   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
10347      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
10348      going into the output file.  */
10349   isymend = isymbuf + locsymcount;
10350   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
10351        isym < isymend;
10352        isym++, pindex++, ppsection++)
10353     {
10354       asection *isec;
10355       const char *name;
10356       Elf_Internal_Sym osym;
10357       long indx;
10358       int ret;
10359
10360       *pindex = -1;
10361
10362       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
10363         {
10364           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
10365             {
10366               *ppsection = NULL;
10367               continue;
10368             }
10369         }
10370
10371       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
10372         isec = bfd_und_section_ptr;
10373       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
10374         isec = bfd_abs_section_ptr;
10375       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
10376         isec = bfd_com_section_ptr;
10377       else
10378         {
10379           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
10380           if (isec == NULL)
10381             {
10382               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
10383                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
10384               *ppsection = NULL;
10385               continue;
10386             }
10387           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
10388                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
10389             isym->st_value =
10390               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
10391                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
10392                                           isym->st_value);
10393         }
10394
10395       *ppsection = isec;
10396
10397       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
10398          output any undefined local symbol.  */
10399       if (isec == bfd_und_section_ptr)
10400         continue;
10401
10402       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
10403         {
10404           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
10405              section symbol of the corresponding section in the output
10406              file.  */
10407           continue;
10408         }
10409
10410       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
10411          one.  */
10412       if (flinfo->info->strip == strip_all)
10413         continue;
10414
10415       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
10416          output this one.  If we are generating a relocatable output
10417          file, then some of the local symbols may be required by
10418          relocs; we output them below as we discover that they are
10419          needed.  */
10420       if (flinfo->info->discard == discard_all)
10421         continue;
10422
10423       /* If this symbol is defined in a section which we are
10424          discarding, we don't need to keep it.  */
10425       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
10426           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
10427           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
10428                                             isec->output_section))
10429         continue;
10430
10431       /* Get the name of the symbol.  */
10432       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
10433                                               isym->st_name);
10434       if (name == NULL)
10435         return FALSE;
10436
10437       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
10438       if ((flinfo->info->strip == strip_some
10439            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
10440                == NULL))
10441           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
10442                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
10443                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10444                || flinfo->info->discard == discard_l)
10445               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
10446         continue;
10447
10448       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
10449         {
10450           if (input_bfd->lto_output)
10451             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
10452                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
10453             continue;
10454           have_file_sym = TRUE;
10455           flinfo->filesym_count += 1;
10456         }
10457       if (!have_file_sym)
10458         {
10459           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
10460              FILE symbols to determine the source file for local
10461              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
10462              files lack such, so that their symbols won't be
10463              associated with a previous input file.  It's not the
10464              source file, but the best we can do.  */
10465           have_file_sym = TRUE;
10466           flinfo->filesym_count += 1;
10467           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
10468           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10469           osym.st_shndx = SHN_ABS;
10470           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
10471                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
10472                                            : input_bfd->filename),
10473                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
10474                                           NULL))
10475             return FALSE;
10476         }
10477
10478       osym = *isym;
10479
10480       /* Adjust the section index for the output file.  */
10481       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10482                                                          isec->output_section);
10483       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
10484         return FALSE;
10485
10486       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
10487          in executable files they are virtual addresses.  Note that
10488          this code assumes that all ELF sections have an associated
10489          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
10490          we assume that they also have a reasonable value for
10491          output_section.  Any special sections must be set up to meet
10492          these requirements.  */
10493       osym.st_value += isec->output_offset;
10494       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10495         {
10496           osym.st_value += isec->output_section->vma;
10497           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
10498             {
10499               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
10500               if (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL)
10501                 osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
10502               else
10503                 osym.st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (osym.st_info),
10504                                             STT_NOTYPE);
10505             }
10506         }
10507
10508       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10509       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
10510       if (ret == 0)
10511         return FALSE;
10512       else if (ret == 1)
10513         *pindex = indx;
10514     }
10515
10516   if (bed->s->arch_size == 32)
10517     {
10518       r_type_mask = 0xff;
10519       r_sym_shift = 8;
10520       address_size = 4;
10521     }
10522   else
10523     {
10524       r_type_mask = 0xffffffff;
10525       r_sym_shift = 32;
10526       address_size = 8;
10527     }
10528
10529   /* Relocate the contents of each section.  */
10530   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
10531   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10532     {
10533       bfd_byte *contents;
10534
10535       if (! o->linker_mark)
10536         {
10537           /* This section was omitted from the link.  */
10538           continue;
10539         }
10540
10541       if (!flinfo->info->resolve_section_groups
10542           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
10543         {
10544           /* Deal with the group signature symbol.  */
10545           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
10546           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
10547           asection *osec = o->output_section;
10548
10549           BFD_ASSERT (bfd_link_relocatable (flinfo->info));
10550           if (symndx >= locsymcount
10551               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10552                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
10553             {
10554               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
10555               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10556                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10557                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10558               /* Arrange for symbol to be output.  */
10559               h->indx = -2;
10560               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
10561             }
10562           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
10563             {
10564               /* We'll use the output section target_index.  */
10565               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10566               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
10567             }
10568           else
10569             {
10570               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
10571                 {
10572                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
10573                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
10574                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10575                   const char *name;
10576                   long indx;
10577                   int ret;
10578
10579                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
10580                                                           symtab_hdr->sh_link,
10581                                                           sym.st_name);
10582                   if (name == NULL)
10583                     return FALSE;
10584
10585                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10586                                                                     sec);
10587                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10588                     return FALSE;
10589
10590                   sym.st_value += o->output_offset;
10591
10592                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10593                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
10594                                                    NULL);
10595                   if (ret == 0)
10596                     return FALSE;
10597                   else if (ret == 1)
10598                     flinfo->indices[symndx] = indx;
10599                   else
10600                     abort ();
10601                 }
10602               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
10603                 = flinfo->indices[symndx];
10604             }
10605         }
10606
10607       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10608           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
10609         continue;
10610
10611       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
10612         {
10613           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
10614              or somesuch.  */
10615           continue;
10616         }
10617
10618       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
10619          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
10620          file, so the contents field will not have been set by any of
10621          the routines which work on output files.  */
10622       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
10623         {
10624           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
10625           if (bed->caches_rawsize
10626               && o->rawsize != 0
10627               && o->rawsize < o->size)
10628             {
10629               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
10630               contents = flinfo->contents;
10631             }
10632         }
10633       else
10634         {
10635           contents = flinfo->contents;
10636           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
10637             return FALSE;
10638         }
10639
10640       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10641         {
10642           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
10643           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
10644           int action_discarded;
10645           int ret;
10646
10647           /* Get the swapped relocs.  */
10648           internal_relocs
10649             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
10650                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
10651           if (internal_relocs == NULL
10652               && o->reloc_count > 0)
10653             return FALSE;
10654
10655           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
10656              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
10657           if (o->size > address_size
10658               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
10659                    && strcmp (o->output_section->name,
10660                               ".init_array") == 0)
10661                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
10662                       && strcmp (o->output_section->name,
10663                                  ".fini_array") == 0))
10664               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
10665             {
10666               if (o->size * bed->s->int_rels_per_ext_rel
10667                   != o->reloc_count * address_size)
10668                 {
10669                   _bfd_error_handler
10670                     /* xgettext:c-format */
10671                     (_("error: %pB: size of section %pA is not "
10672                        "multiple of address size"),
10673                      input_bfd, o);
10674                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10675                   return FALSE;
10676                 }
10677               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
10678             }
10679
10680           action_discarded = -1;
10681           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10682             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10683
10684           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10685              looking for relocs against symbols from discarded sections
10686              or section symbols from removed link-once sections.
10687              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10688              relocs against removed link-once sections.  */
10689
10690           rel = internal_relocs;
10691           relend = rel + o->reloc_count;
10692           for ( ; rel < relend; rel++)
10693             {
10694               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10695               unsigned int s_type;
10696               asection **ps, *sec;
10697               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10698               const char *sym_name;
10699
10700               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10701                 continue;
10702
10703               if (r_symndx >= locsymcount
10704                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10705                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10706                 {
10707                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10708
10709                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10710                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10711                      we do not seg fault.  */
10712                   if (h == NULL)
10713                     {
10714                       _bfd_error_handler
10715                         /* xgettext:c-format */
10716                         (_("error: %pB contains a reloc (%#" PRIx64 ") for section %pA "
10717                            "that references a non-existent global symbol"),
10718                          input_bfd, (uint64_t) rel->r_info, o);
10719                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10720                       return FALSE;
10721                     }
10722
10723                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10724                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10725                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10726
10727                   s_type = h->type;
10728
10729                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10730                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10731                      linker may attach linker created dynamic sections
10732                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10733                      created sections are not plugin symbols.  */
10734                   if ((h->root.non_ir_ref_regular
10735                        || h->root.non_ir_ref_dynamic)
10736                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10737                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10738                       && (h->root.u.def.section->flags
10739                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10740                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10741                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10742                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10743                     {
10744                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10745                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10746                     }
10747
10748                   ps = NULL;
10749                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10750                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10751                     ps = &h->root.u.def.section;
10752
10753                   sym_name = h->root.root.string;
10754                 }
10755               else
10756                 {
10757                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10758
10759                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10760                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10761                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10762                                                sym, *ps);
10763                 }
10764
10765               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10766                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10767                 {
10768                   bfd_vma val;
10769                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10770                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10771 #ifdef DEBUG
10772                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10773                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10774                           input_bfd->filename, o->name,
10775                           (long) (rel - internal_relocs));
10776                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10777                           r_symndx, sym_name);
10778                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10779                           (unsigned long) rel->r_info,
10780                           (unsigned long) rel->r_offset);
10781 #endif
10782                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10783                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10784                     return FALSE;
10785
10786                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10787                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10788                                     r_symndx, val);
10789                   continue;
10790                 }
10791
10792               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10793                 {
10794                   /* Complain if the definition comes from a
10795                      discarded section.  */
10796                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10797                     {
10798                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10799                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10800                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10801                           /* xgettext:c-format */
10802                           (_("%X`%s' referenced in section `%pA' of %pB: "
10803                              "defined in discarded section `%pA' of %pB\n"),
10804                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10805
10806                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10807                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10808                          really defined in the kept linkonce section.
10809                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10810                          symbol here means we will be changing all later
10811                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10812                       if (action_discarded & PRETEND)
10813                         {
10814                           asection *kept;
10815
10816                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10817                                                               flinfo->info);
10818                           if (kept != NULL)
10819                             {
10820                               *ps = kept;
10821                               continue;
10822                             }
10823                         }
10824                     }
10825                 }
10826             }
10827
10828           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10829
10830              The back end routine is responsible for adjusting the
10831              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10832              and generating a relocatable output file) adjusting the
10833              reloc addend as necessary.
10834
10835              The back end routine does not have to worry about setting
10836              the reloc address or the reloc symbol index.
10837
10838              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10839              internal symbols, and can access the hash table entries
10840              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10841
10842              When generating relocatable output, the back end routine
10843              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10844              output symbol is going to be a section symbol
10845              corresponding to the output section, which will require
10846              the addend to be adjusted.  */
10847
10848           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10849                                      input_bfd, o, contents,
10850                                      internal_relocs,
10851                                      isymbuf,
10852                                      flinfo->sections);
10853           if (!ret)
10854             return FALSE;
10855
10856           if (ret == 2
10857               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10858               || flinfo->info->emitrelocations)
10859             {
10860               Elf_Internal_Rela *irela;
10861               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10862               bfd_vma last_offset;
10863               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10864               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10865               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10866               unsigned int next_erel;
10867               bfd_boolean rela_normal;
10868               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10869
10870               esdi = elf_section_data (o);
10871               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10872               rela_normal = FALSE;
10873
10874               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10875
10876               irela = internal_relocs;
10877               irelaend = irela + o->reloc_count;
10878               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10879               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10880                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10881               irelamid = irela;
10882               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10883                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10884                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10885               rel_hash_list = rel_hash;
10886               rela_hash_list = NULL;
10887               last_offset = o->output_offset;
10888               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10889                 last_offset += o->output_section->vma;
10890               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10891                 {
10892                   unsigned long r_symndx;
10893                   asection *sec;
10894                   Elf_Internal_Sym sym;
10895
10896                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10897                     {
10898                       rel_hash++;
10899                       next_erel = 0;
10900                     }
10901
10902                   if (irela == irelamid)
10903                     {
10904                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10905                       rela_hash_list = rel_hash;
10906                       rela_normal = bed->rela_normal;
10907                     }
10908
10909                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10910                                                              flinfo->info, o,
10911                                                              irela->r_offset);
10912                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10913                     {
10914                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10915                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10916                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10917                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10918                          being ordered.  */
10919                       irela->r_offset = last_offset;
10920                       irela->r_info = 0;
10921                       irela->r_addend = 0;
10922                       continue;
10923                     }
10924
10925                   irela->r_offset += o->output_offset;
10926
10927                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10928                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10929                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10930
10931                   last_offset = irela->r_offset;
10932
10933                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10934                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10935                     continue;
10936
10937                   if (r_symndx >= locsymcount
10938                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10939                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10940                     {
10941                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10942                       unsigned long indx;
10943
10944                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10945                          have not yet output all the local symbols, so
10946                          we do not know the symbol index of any global
10947                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10948                          reloc to point to the global hash table entry
10949                          for this symbol.  The symbol index is then
10950                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10951                       indx = r_symndx - extsymoff;
10952                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10953                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10954                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10955                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10956
10957                       /* Setting the index to -2 tells
10958                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10959                          used by a reloc.  */
10960                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10961                       rh->indx = -2;
10962                       *rel_hash = rh;
10963
10964                       continue;
10965                     }
10966
10967                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10968
10969                   *rel_hash = NULL;
10970                   sym = isymbuf[r_symndx];
10971                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10972                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10973                     {
10974                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10975                          section of any STT_SECTION symbol against a
10976                          processor specific section.  */
10977                       r_symndx = STN_UNDEF;
10978                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10979                         ;
10980                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10981                         {
10982                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10983                           return FALSE;
10984                         }
10985                       else
10986                         {
10987                           asection *osec = sec->output_section;
10988
10989                           /* If we have discarded a section, the output
10990                              section will be the absolute section.  In
10991                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10992                              the kept section.  relocate_section should
10993                              have already handled discarded linkonce
10994                              sections.  */
10995                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10996                               && sec->kept_section != NULL
10997                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10998                             {
10999                               osec = sec->kept_section->output_section;
11000                               irela->r_addend -= osec->vma;
11001                             }
11002
11003                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
11004                             {
11005                               r_symndx = osec->target_index;
11006                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
11007                                 {
11008                                   irela->r_addend += osec->vma;
11009                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
11010                                                               osec->vma);
11011                                   irela->r_addend -= osec->vma;
11012                                   r_symndx = osec->target_index;
11013                                 }
11014                             }
11015                         }
11016
11017                       /* Adjust the addend according to where the
11018                          section winds up in the output section.  */
11019                       if (rela_normal)
11020                         irela->r_addend += sec->output_offset;
11021                     }
11022                   else
11023                     {
11024                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
11025                         {
11026                           unsigned long shlink;
11027                           const char *name;
11028                           asection *osec;
11029                           long indx;
11030
11031                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
11032                             {
11033                               /* You can't do ld -r -s.  */
11034                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11035                               return FALSE;
11036                             }
11037
11038                           /* This symbol was skipped earlier, but
11039                              since it is needed by a reloc, we
11040                              must output it now.  */
11041                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
11042                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
11043                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
11044                           if (name == NULL)
11045                             return FALSE;
11046
11047                           osec = sec->output_section;
11048                           sym.st_shndx =
11049                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
11050                                                                osec);
11051                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
11052                             return FALSE;
11053
11054                           sym.st_value += sec->output_offset;
11055                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
11056                             {
11057                               sym.st_value += osec->vma;
11058                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
11059                                 {
11060                                   struct elf_link_hash_table *htab
11061                                     = elf_hash_table (flinfo->info);
11062
11063                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
11064                                      segment base.  */
11065                                   if (htab->tls_sec != NULL)
11066                                     sym.st_value -= htab->tls_sec->vma;
11067                                   else
11068                                     sym.st_info
11069                                       = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (sym.st_info),
11070                                                      STT_NOTYPE);
11071                                 }
11072                             }
11073
11074                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
11075                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
11076                                                            &sym, sec,
11077                                                            NULL);
11078                           if (ret == 0)
11079                             return FALSE;
11080                           else if (ret == 1)
11081                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
11082                           else
11083                             abort ();
11084                         }
11085
11086                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
11087                     }
11088
11089                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
11090                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
11091                 }
11092
11093               /* Swap out the relocs.  */
11094               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
11095               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
11096                 {
11097                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
11098                                                      input_rel_hdr,
11099                                                      internal_relocs,
11100                                                      rel_hash_list))
11101                     return FALSE;
11102                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
11103                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11104                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
11105                 }
11106
11107               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
11108               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
11109                 {
11110                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
11111                                                      input_rela_hdr,
11112                                                      internal_relocs,
11113                                                      rela_hash_list))
11114                     return FALSE;
11115                 }
11116             }
11117         }
11118
11119       /* Write out the modified section contents.  */
11120       if (bed->elf_backend_write_section
11121           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
11122                                                 contents))
11123         {
11124           /* Section written out.  */
11125         }
11126       else switch (o->sec_info_type)
11127         {
11128         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
11129           if (! (_bfd_write_section_stabs
11130                  (output_bfd,
11131                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
11132                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
11133             return FALSE;
11134           break;
11135         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
11136           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
11137                                            elf_section_data (o)->sec_info))
11138             return FALSE;
11139           break;
11140         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
11141           {
11142             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
11143                                                    o, contents))
11144               return FALSE;
11145           }
11146           break;
11147         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
11148           {
11149             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
11150                                                          flinfo->info,
11151                                                          o, contents))
11152               return FALSE;
11153           }
11154           break;
11155         default:
11156           {
11157             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
11158               {
11159                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
11160                 bfd_size_type todo = o->size;
11161
11162                 offset *= bfd_octets_per_byte (output_bfd);
11163
11164                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
11165                   {
11166                     /* Reverse-copy input section to output.  */
11167                     do
11168                       {
11169                         todo -= address_size;
11170                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
11171                                                         o->output_section,
11172                                                         contents + todo,
11173                                                         offset,
11174                                                         address_size))
11175                           return FALSE;
11176                         if (todo == 0)
11177                           break;
11178                         offset += address_size;
11179                       }
11180                     while (1);
11181                   }
11182                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
11183                                                      o->output_section,
11184                                                      contents,
11185                                                      offset, todo))
11186                   return FALSE;
11187               }
11188           }
11189           break;
11190         }
11191     }
11192
11193   return TRUE;
11194 }
11195
11196 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
11197    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
11198    is used to build constructor and destructor tables when linking
11199    with -Ur.  */
11200
11201 static bfd_boolean
11202 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
11203                       struct bfd_link_info *info,
11204                       asection *output_section,
11205                       struct bfd_link_order *link_order)
11206 {
11207   reloc_howto_type *howto;
11208   long indx;
11209   bfd_vma offset;
11210   bfd_vma addend;
11211   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
11212   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
11213   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
11214   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
11215   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
11216   bfd_byte *erel;
11217   unsigned int i;
11218   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
11219
11220   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
11221   if (howto == NULL)
11222     {
11223       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11224       return FALSE;
11225     }
11226
11227   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
11228
11229   if (esdo->rel.hdr)
11230     reldata = &esdo->rel;
11231   else if (esdo->rela.hdr)
11232     reldata = &esdo->rela;
11233   else
11234     {
11235       reldata = NULL;
11236       BFD_ASSERT (0);
11237     }
11238
11239   /* Figure out the symbol index.  */
11240   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
11241   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
11242     {
11243       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
11244       BFD_ASSERT (indx != 0);
11245       *rel_hash_ptr = NULL;
11246     }
11247   else
11248     {
11249       struct elf_link_hash_entry *h;
11250
11251       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
11252          actually against the section.  */
11253       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
11254            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
11255                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
11256                                          FALSE, FALSE, TRUE));
11257       if (h != NULL
11258           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11259               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11260         {
11261           asection *section;
11262
11263           section = h->root.u.def.section;
11264           indx = section->output_section->target_index;
11265           *rel_hash_ptr = NULL;
11266           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
11267              addend here, but in practice it has already been added
11268              because it was passed to constructor_callback.  */
11269           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
11270         }
11271       else if (h != NULL)
11272         {
11273           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
11274              this symbol is used by a reloc.  */
11275           h->indx = -2;
11276           *rel_hash_ptr = h;
11277           indx = 0;
11278         }
11279       else
11280         {
11281           (*info->callbacks->unattached_reloc)
11282             (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0);
11283           indx = 0;
11284         }
11285     }
11286
11287   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
11288      object file.  */
11289   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
11290     {
11291       bfd_size_type size;
11292       bfd_reloc_status_type rstat;
11293       bfd_byte *buf;
11294       bfd_boolean ok;
11295       const char *sym_name;
11296
11297       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
11298       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
11299       if (buf == NULL && size != 0)
11300         return FALSE;
11301       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
11302       switch (rstat)
11303         {
11304         case bfd_reloc_ok:
11305           break;
11306
11307         default:
11308         case bfd_reloc_outofrange:
11309           abort ();
11310
11311         case bfd_reloc_overflow:
11312           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
11313             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
11314                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
11315           else
11316             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
11317           (*info->callbacks->reloc_overflow) (info, NULL, sym_name,
11318                                               howto->name, addend, NULL, NULL,
11319                                               (bfd_vma) 0);
11320           break;
11321         }
11322
11323       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
11324                                      link_order->offset
11325                                      * bfd_octets_per_byte (output_bfd),
11326                                      size);
11327       free (buf);
11328       if (! ok)
11329         return FALSE;
11330     }
11331
11332   /* The address of a reloc is relative to the section in a
11333      relocatable file, and is a virtual address in an executable
11334      file.  */
11335   offset = link_order->offset;
11336   if (! bfd_link_relocatable (info))
11337     offset += output_section->vma;
11338
11339   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
11340     {
11341       irel[i].r_offset = offset;
11342       irel[i].r_info = 0;
11343       irel[i].r_addend = 0;
11344     }
11345   if (bed->s->arch_size == 32)
11346     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
11347   else
11348     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
11349
11350   rel_hdr = reldata->hdr;
11351   erel = rel_hdr->contents;
11352   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
11353     {
11354       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
11355       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
11356     }
11357   else
11358     {
11359       irel[0].r_addend = addend;
11360       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
11361       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
11362     }
11363
11364   ++reldata->count;
11365
11366   return TRUE;
11367 }
11368
11369
11370 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
11371
11372 static bfd_vma
11373 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
11374 {
11375   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
11376   asection *s;
11377   int elfsec;
11378
11379   s = p->u.indirect.section;
11380   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
11381   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
11382   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
11383   /* PR 290:
11384      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
11385      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
11386      sh_info fields.  Hence we could get the situation
11387      where elfsec is 0.  */
11388   if (elfsec == 0)
11389     {
11390       const struct elf_backend_data *bed
11391         = get_elf_backend_data (s->owner);
11392       if (bed->link_order_error_handler)
11393         bed->link_order_error_handler
11394           /* xgettext:c-format */
11395           (_("%pB: warning: sh_link not set for section `%pA'"), s->owner, s);
11396       return 0;
11397     }
11398   else
11399     {
11400       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
11401       return s->output_section->vma + s->output_offset;
11402     }
11403 }
11404
11405
11406 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
11407    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
11408
11409 static int
11410 compare_link_order (const void * a, const void * b)
11411 {
11412   bfd_vma apos;
11413   bfd_vma bpos;
11414
11415   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
11416   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
11417   if (apos < bpos)
11418     return -1;
11419   return apos > bpos;
11420 }
11421
11422
11423 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
11424    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
11425    because an output section includes both ordered and unordered
11426    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
11427
11428 static bfd_boolean
11429 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
11430 {
11431   int seen_linkorder;
11432   int seen_other;
11433   int n;
11434   struct bfd_link_order *p;
11435   bfd *sub;
11436   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11437   unsigned elfsec;
11438   struct bfd_link_order **sections;
11439   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
11440   bfd_vma offset;
11441
11442   other_sec = NULL;
11443   linkorder_sec = NULL;
11444   seen_other = 0;
11445   seen_linkorder = 0;
11446   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11447     {
11448       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11449         {
11450           s = p->u.indirect.section;
11451           sub = s->owner;
11452           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11453               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
11454               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
11455               && elfsec < elf_numsections (sub)
11456               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
11457               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
11458             {
11459               seen_linkorder++;
11460               linkorder_sec = s;
11461             }
11462           else
11463             {
11464               seen_other++;
11465               other_sec = s;
11466             }
11467         }
11468       else
11469         seen_other++;
11470
11471       if (seen_other && seen_linkorder)
11472         {
11473           if (other_sec && linkorder_sec)
11474             _bfd_error_handler
11475               /* xgettext:c-format */
11476               (_("%pA has both ordered [`%pA' in %pB] "
11477                  "and unordered [`%pA' in %pB] sections"),
11478                o, linkorder_sec, linkorder_sec->owner,
11479                other_sec, other_sec->owner);
11480           else
11481             _bfd_error_handler
11482               (_("%pA has both ordered and unordered sections"), o);
11483           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11484           return FALSE;
11485         }
11486     }
11487
11488   if (!seen_linkorder)
11489     return TRUE;
11490
11491   sections = (struct bfd_link_order **)
11492     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
11493   if (sections == NULL)
11494     return FALSE;
11495   seen_linkorder = 0;
11496
11497   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11498     {
11499       sections[seen_linkorder++] = p;
11500     }
11501   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
11502   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
11503          compare_link_order);
11504
11505   /* Change the offsets of the sections.  */
11506   offset = 0;
11507   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
11508     {
11509       s = sections[n]->u.indirect.section;
11510       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
11511       s->output_offset = offset / bfd_octets_per_byte (abfd);
11512       sections[n]->offset = offset;
11513       offset += sections[n]->size;
11514     }
11515
11516   free (sections);
11517   return TRUE;
11518 }
11519
11520 /* Generate an import library in INFO->implib_bfd from symbols in ABFD.
11521    Returns TRUE upon success, FALSE otherwise.  */
11522
11523 static bfd_boolean
11524 elf_output_implib (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11525 {
11526   bfd_boolean ret = FALSE;
11527   bfd *implib_bfd;
11528   const struct elf_backend_data *bed;
11529   flagword flags;
11530   enum bfd_architecture arch;
11531   unsigned int mach;
11532   asymbol **sympp = NULL;
11533   long symsize;
11534   long symcount;
11535   long src_count;
11536   elf_symbol_type *osymbuf;
11537
11538   implib_bfd = info->out_implib_bfd;
11539   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11540
11541   if (!bfd_set_format (implib_bfd, bfd_object))
11542     return FALSE;
11543
11544   /* Use flag from executable but make it a relocatable object.  */
11545   flags = bfd_get_file_flags (abfd);
11546   flags &= ~HAS_RELOC;
11547   if (!bfd_set_start_address (implib_bfd, 0)
11548       || !bfd_set_file_flags (implib_bfd, flags & ~EXEC_P))
11549     return FALSE;
11550
11551   /* Copy architecture of output file to import library file.  */
11552   arch = bfd_get_arch (abfd);
11553   mach = bfd_get_mach (abfd);
11554   if (!bfd_set_arch_mach (implib_bfd, arch, mach)
11555       && (abfd->target_defaulted
11556           || bfd_get_arch (abfd) != bfd_get_arch (implib_bfd)))
11557     return FALSE;
11558
11559   /* Get symbol table size.  */
11560   symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
11561   if (symsize < 0)
11562     return FALSE;
11563
11564   /* Read in the symbol table.  */
11565   sympp = (asymbol **) xmalloc (symsize);
11566   symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, sympp);
11567   if (symcount < 0)
11568     goto free_sym_buf;
11569
11570   /* Allow the BFD backend to copy any private header data it
11571      understands from the output BFD to the import library BFD.  */
11572   if (! bfd_copy_private_header_data (abfd, implib_bfd))
11573     goto free_sym_buf;
11574
11575   /* Filter symbols to appear in the import library.  */
11576   if (bed->elf_backend_filter_implib_symbols)
11577     symcount = bed->elf_backend_filter_implib_symbols (abfd, info, sympp,
11578                                                        symcount);
11579   else
11580     symcount = _bfd_elf_filter_global_symbols (abfd, info, sympp, symcount);
11581   if (symcount == 0)
11582     {
11583       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
11584       _bfd_error_handler (_("%pB: no symbol found for import library"),
11585                           implib_bfd);
11586       goto free_sym_buf;
11587     }
11588
11589
11590   /* Make symbols absolute.  */
11591   osymbuf = (elf_symbol_type *) bfd_alloc2 (implib_bfd, symcount,
11592                                             sizeof (*osymbuf));
11593   for (src_count = 0; src_count < symcount; src_count++)
11594     {
11595       memcpy (&osymbuf[src_count], (elf_symbol_type *) sympp[src_count],
11596               sizeof (*osymbuf));
11597       osymbuf[src_count].symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
11598       osymbuf[src_count].internal_elf_sym.st_shndx = SHN_ABS;
11599       osymbuf[src_count].symbol.value += sympp[src_count]->section->vma;
11600       osymbuf[src_count].internal_elf_sym.st_value =
11601         osymbuf[src_count].symbol.value;
11602       sympp[src_count] = &osymbuf[src_count].symbol;
11603     }
11604
11605   bfd_set_symtab (implib_bfd, sympp, symcount);
11606
11607   /* Allow the BFD backend to copy any private data it understands
11608      from the output BFD to the import library BFD.  This is done last
11609      to permit the routine to look at the filtered symbol table.  */
11610   if (! bfd_copy_private_bfd_data (abfd, implib_bfd))
11611     goto free_sym_buf;
11612
11613   if (!bfd_close (implib_bfd))
11614     goto free_sym_buf;
11615
11616   ret = TRUE;
11617
11618 free_sym_buf:
11619   free (sympp);
11620   return ret;
11621 }
11622
11623 static void
11624 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
11625 {
11626   asection *o;
11627
11628   if (flinfo->symstrtab != NULL)
11629     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
11630   if (flinfo->contents != NULL)
11631     free (flinfo->contents);
11632   if (flinfo->external_relocs != NULL)
11633     free (flinfo->external_relocs);
11634   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
11635     free (flinfo->internal_relocs);
11636   if (flinfo->external_syms != NULL)
11637     free (flinfo->external_syms);
11638   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
11639     free (flinfo->locsym_shndx);
11640   if (flinfo->internal_syms != NULL)
11641     free (flinfo->internal_syms);
11642   if (flinfo->indices != NULL)
11643     free (flinfo->indices);
11644   if (flinfo->sections != NULL)
11645     free (flinfo->sections);
11646   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
11647     free (flinfo->symshndxbuf);
11648   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11649     {
11650       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11651       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11652         free (esdo->rel.hashes);
11653       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11654         free (esdo->rela.hashes);
11655     }
11656 }
11657
11658 /* Do the final step of an ELF link.  */
11659
11660 bfd_boolean
11661 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11662 {
11663   bfd_boolean dynamic;
11664   bfd_boolean emit_relocs;
11665   bfd *dynobj;
11666   struct elf_final_link_info flinfo;
11667   asection *o;
11668   struct bfd_link_order *p;
11669   bfd *sub;
11670   bfd_size_type max_contents_size;
11671   bfd_size_type max_external_reloc_size;
11672   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
11673   bfd_size_type max_sym_count;
11674   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
11675   Elf_Internal_Sym elfsym;
11676   unsigned int i;
11677   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11678   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
11679   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11680   struct elf_outext_info eoinfo;
11681   bfd_boolean merged;
11682   size_t relativecount = 0;
11683   asection *reldyn = 0;
11684   bfd_size_type amt;
11685   asection *attr_section = NULL;
11686   bfd_vma attr_size = 0;
11687   const char *std_attrs_section;
11688   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
11689
11690   if (!is_elf_hash_table (htab))
11691     return FALSE;
11692
11693   if (bfd_link_pic (info))
11694     abfd->flags |= DYNAMIC;
11695
11696   dynamic = htab->dynamic_sections_created;
11697   dynobj = htab->dynobj;
11698
11699   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
11700                  || info->emitrelocations);
11701
11702   flinfo.info = info;
11703   flinfo.output_bfd = abfd;
11704   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
11705   if (flinfo.symstrtab == NULL)
11706     return FALSE;
11707
11708   if (! dynamic)
11709     {
11710       flinfo.hash_sec = NULL;
11711       flinfo.symver_sec = NULL;
11712     }
11713   else
11714     {
11715       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
11716       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
11717       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
11718       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
11719     }
11720
11721   flinfo.contents = NULL;
11722   flinfo.external_relocs = NULL;
11723   flinfo.internal_relocs = NULL;
11724   flinfo.external_syms = NULL;
11725   flinfo.locsym_shndx = NULL;
11726   flinfo.internal_syms = NULL;
11727   flinfo.indices = NULL;
11728   flinfo.sections = NULL;
11729   flinfo.symshndxbuf = NULL;
11730   flinfo.filesym_count = 0;
11731
11732   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
11733      sections from the link, and set the contents of the output
11734      secton.  */
11735   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
11736   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11737     {
11738       bfd_boolean remove_section = FALSE;
11739
11740       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
11741           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
11742         {
11743           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11744             {
11745               asection *input_section;
11746
11747               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11748                 continue;
11749               input_section = p->u.indirect.section;
11750               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11751                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11752               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11753             }
11754
11755           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
11756           bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
11757           /* Skip this section later on.  */
11758           o->map_head.link_order = NULL;
11759           if (attr_size)
11760             attr_section = o;
11761           else
11762             remove_section = TRUE;
11763         }
11764       else if ((o->flags & SEC_GROUP) != 0 && o->size == 0)
11765         {
11766           /* Remove empty group section from linker output.  */
11767           remove_section = TRUE;
11768         }
11769       if (remove_section)
11770         {
11771           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11772           bfd_section_list_remove (abfd, o);
11773           abfd->section_count--;
11774         }
11775     }
11776
11777   /* Count up the number of relocations we will output for each output
11778      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
11779      also figure out some maximum sizes.  */
11780   max_contents_size = 0;
11781   max_external_reloc_size = 0;
11782   max_internal_reloc_count = 0;
11783   max_sym_count = 0;
11784   max_sym_shndx_count = 0;
11785   merged = FALSE;
11786   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11787     {
11788       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11789       o->reloc_count = 0;
11790
11791       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11792         {
11793           unsigned int reloc_count = 0;
11794           unsigned int additional_reloc_count = 0;
11795           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
11796
11797           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11798               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11799             reloc_count = 1;
11800           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11801             {
11802               asection *sec;
11803
11804               sec = p->u.indirect.section;
11805
11806               /* Mark all sections which are to be included in the
11807                  link.  This will normally be every section.  We need
11808                  to do this so that we can identify any sections which
11809                  the linker has decided to not include.  */
11810               sec->linker_mark = TRUE;
11811
11812               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11813                 merged = TRUE;
11814
11815               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11816                 max_contents_size = sec->rawsize;
11817               if (sec->size > max_contents_size)
11818                 max_contents_size = sec->size;
11819
11820               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11821                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11822                 {
11823                   size_t sym_count;
11824
11825                   /* We are interested in just local symbols, not all
11826                      symbols.  */
11827                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11828                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11829                                  / bed->s->sizeof_sym);
11830                   else
11831                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11832
11833                   if (sym_count > max_sym_count)
11834                     max_sym_count = sym_count;
11835
11836                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11837                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11838                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11839
11840                   if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11841                       || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11842                     /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11843                        to count particular types of relocs.  Of course,
11844                        reloc sections themselves can't have relocations.  */
11845                     ;
11846                   else if (emit_relocs)
11847                     {
11848                       reloc_count = sec->reloc_count;
11849                       if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11850                         {
11851                           int c;
11852                           c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11853                           additional_reloc_count += c;
11854                         }
11855                     }
11856                   else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11857                     reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11858
11859                   esdi = elf_section_data (sec);
11860
11861                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11862                     {
11863                       size_t ext_size = 0;
11864
11865                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11866                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11867                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11868                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11869
11870                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11871                         max_external_reloc_size = ext_size;
11872                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11873                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11874                     }
11875                 }
11876             }
11877
11878           if (reloc_count == 0)
11879             continue;
11880
11881           reloc_count += additional_reloc_count;
11882           o->reloc_count += reloc_count;
11883
11884           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11885             {
11886               if (esdi->rel.hdr)
11887                 {
11888                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11889                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11890                 }
11891               if (esdi->rela.hdr)
11892                 {
11893                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11894                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11895                 }
11896             }
11897           else
11898             {
11899               if (o->use_rela_p)
11900                 esdo->rela.count += reloc_count;
11901               else
11902                 esdo->rel.count += reloc_count;
11903             }
11904         }
11905
11906       if (o->reloc_count > 0)
11907         o->flags |= SEC_RELOC;
11908       else
11909         {
11910           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11911              set it (this is probably a bug) and if it is set
11912              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11913           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11914         }
11915
11916       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11917          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11918          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11919          sections are handled correctly.  */
11920       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11921           && ! o->user_set_vma)
11922         o->vma = 0;
11923     }
11924
11925   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11926     elf_link_hash_traverse (htab, _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11927
11928   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11929      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11930      to create a symbol table.  */
11931   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11932   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11933   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11934     goto error_return;
11935
11936   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11937   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11938     {
11939       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11940       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11941         {
11942           if (esdo->rel.hdr
11943               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11944             goto error_return;
11945
11946           if (esdo->rela.hdr
11947               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11948             goto error_return;
11949         }
11950
11951       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11952          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11953       esdo->rel.count = 0;
11954       esdo->rela.count = 0;
11955
11956       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11957         {
11958           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11959              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11960              bfd_compress_section_contents.  */
11961           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11962           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11963             abort ();
11964           contents
11965             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11966           if (contents == NULL)
11967             goto error_return;
11968           esdo->this_hdr.contents = contents;
11969         }
11970     }
11971
11972   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11973      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11974      .symtab section at the current file position, and write directly
11975      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11976   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11977   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11978   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11979   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11980   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11981   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11982   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11983   /* sh_info is set below.  */
11984   /* sh_offset is set just below.  */
11985   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11986
11987   if (max_sym_count < 20)
11988     max_sym_count = 20;
11989   htab->strtabsize = max_sym_count;
11990   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11991   htab->strtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11992   if (htab->strtab == NULL)
11993     goto error_return;
11994   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11995   flinfo.symshndxbuf
11996     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11997        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11998
11999   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
12000     {
12001       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
12002
12003       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
12004
12005       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
12006          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
12007          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
12008
12009       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
12010          dummy symbol.  */
12011       elfsym.st_value = 0;
12012       elfsym.st_size = 0;
12013       elfsym.st_info = 0;
12014       elfsym.st_other = 0;
12015       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
12016       elfsym.st_target_internal = 0;
12017       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
12018                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
12019         goto error_return;
12020
12021       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
12022          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
12023          symbols have no names.  We store the index of each one in the
12024          index field of the section, so that we can find it again when
12025          outputting relocs.  */
12026
12027       elfsym.st_size = 0;
12028       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
12029       elfsym.st_other = 0;
12030       elfsym.st_value = 0;
12031       elfsym.st_target_internal = 0;
12032       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
12033         {
12034           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
12035           if (o != NULL)
12036             {
12037               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
12038               elfsym.st_shndx = i;
12039               if (!bfd_link_relocatable (info))
12040                 elfsym.st_value = o->vma;
12041               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
12042                                              NULL) != 1)
12043                 goto error_return;
12044             }
12045         }
12046     }
12047
12048   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
12049      files.  */
12050   if (max_contents_size != 0)
12051     {
12052       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
12053       if (flinfo.contents == NULL)
12054         goto error_return;
12055     }
12056
12057   if (max_external_reloc_size != 0)
12058     {
12059       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
12060       if (flinfo.external_relocs == NULL)
12061         goto error_return;
12062     }
12063
12064   if (max_internal_reloc_count != 0)
12065     {
12066       amt = max_internal_reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
12067       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
12068       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
12069         goto error_return;
12070     }
12071
12072   if (max_sym_count != 0)
12073     {
12074       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
12075       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
12076       if (flinfo.external_syms == NULL)
12077         goto error_return;
12078
12079       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
12080       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
12081       if (flinfo.internal_syms == NULL)
12082         goto error_return;
12083
12084       amt = max_sym_count * sizeof (long);
12085       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
12086       if (flinfo.indices == NULL)
12087         goto error_return;
12088
12089       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
12090       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
12091       if (flinfo.sections == NULL)
12092         goto error_return;
12093     }
12094
12095   if (max_sym_shndx_count != 0)
12096     {
12097       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12098       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
12099       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
12100         goto error_return;
12101     }
12102
12103   if (htab->tls_sec)
12104     {
12105       bfd_vma base, end = 0;
12106       asection *sec;
12107
12108       for (sec = htab->tls_sec;
12109            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
12110            sec = sec->next)
12111         {
12112           bfd_size_type size = sec->size;
12113
12114           if (size == 0
12115               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
12116             {
12117               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
12118
12119               if (ord != NULL)
12120                 size = ord->offset + ord->size;
12121             }
12122           end = sec->vma + size;
12123         }
12124       base = htab->tls_sec->vma;
12125       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
12126          alignment requirements.  */
12127       if (bed->static_tls_alignment == 1)
12128         end = align_power (end, htab->tls_sec->alignment_power);
12129       htab->tls_size = end - base;
12130     }
12131
12132   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
12133   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12134     {
12135       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
12136         return FALSE;
12137     }
12138
12139   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
12140     return FALSE;
12141
12142   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
12143      must have the local symbols available when we do the relocations.
12144      Since we would rather only read the local symbols once, and we
12145      would rather not keep them in memory, we handle all the
12146      relocations for a single input file at the same time.
12147
12148      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
12149      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
12150      indices precede the global symbol indices.  This means that when
12151      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
12152      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
12153      finished examining all the local symbols to see which ones we are
12154      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
12155      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
12156      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
12157      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
12158      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
12159      we could write the relocs out and then read them again; I don't
12160      know how bad the memory loss will be.  */
12161
12162   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12163     sub->output_has_begun = FALSE;
12164   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12165     {
12166       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
12167         {
12168           if (p->type == bfd_indirect_link_order
12169               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
12170                   == bfd_target_elf_flavour)
12171               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
12172             {
12173               if (! sub->output_has_begun)
12174                 {
12175                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
12176                     goto error_return;
12177                   sub->output_has_begun = TRUE;
12178                 }
12179             }
12180           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
12181                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
12182             {
12183               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
12184                 goto error_return;
12185             }
12186           else
12187             {
12188               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
12189                 {
12190                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
12191                       && (bfd_get_flavour (sub)
12192                           == bfd_target_elf_flavour)
12193                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
12194                           != bed->s->elfclass))
12195                     {
12196                       const char *iclass, *oclass;
12197
12198                       switch (bed->s->elfclass)
12199                         {
12200                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
12201                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
12202                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
12203                         default: abort ();
12204                         }
12205
12206                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
12207                         {
12208                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
12209                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
12210                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
12211                         default: abort ();
12212                         }
12213
12214                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
12215                       _bfd_error_handler
12216                         /* xgettext:c-format */
12217                         (_("%pB: file class %s incompatible with %s"),
12218                          sub, iclass, oclass);
12219                     }
12220
12221                   goto error_return;
12222                 }
12223             }
12224         }
12225     }
12226
12227   /* Free symbol buffer if needed.  */
12228   if (!info->reduce_memory_overheads)
12229     {
12230       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12231         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
12232             && elf_tdata (sub)->symbuf)
12233           {
12234             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
12235             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
12236           }
12237     }
12238
12239   /* Output any global symbols that got converted to local in a
12240      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
12241      separate step since ELF requires all local symbols to appear
12242      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
12243      some global symbols were, in fact, converted to become local.
12244      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
12245   eoinfo.failed = FALSE;
12246   eoinfo.flinfo = &flinfo;
12247   eoinfo.localsyms = TRUE;
12248   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
12249   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
12250   if (eoinfo.failed)
12251     return FALSE;
12252
12253   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
12254      table, do it now.  */
12255   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
12256       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
12257     {
12258       typedef int (*out_sym_func)
12259         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
12260          struct elf_link_hash_entry *);
12261
12262       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
12263              (abfd, info, &flinfo,
12264               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
12265         return FALSE;
12266     }
12267
12268   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
12269      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
12270      can, we still need to deal with those global symbols that got
12271      converted to local in a version script.  */
12272
12273   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
12274   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
12275
12276   if (dynamic
12277       && htab->dynsym != NULL
12278       && htab->dynsym->output_section != bfd_abs_section_ptr)
12279     {
12280       Elf_Internal_Sym sym;
12281       bfd_byte *dynsym = htab->dynsym->contents;
12282
12283       o = htab->dynsym->output_section;
12284       elf_section_data (o)->this_hdr.sh_info = htab->local_dynsymcount + 1;
12285
12286       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
12287       if (bfd_link_pic (info)
12288           || htab->is_relocatable_executable)
12289         {
12290           asection *s;
12291
12292           sym.st_size = 0;
12293           sym.st_name = 0;
12294           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
12295           sym.st_other = 0;
12296           sym.st_target_internal = 0;
12297
12298           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12299             {
12300               int indx;
12301               bfd_byte *dest;
12302               long dynindx;
12303
12304               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
12305               if (dynindx <= 0)
12306                 continue;
12307               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
12308               BFD_ASSERT (indx > 0);
12309               sym.st_shndx = indx;
12310               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
12311                 return FALSE;
12312               sym.st_value = s->vma;
12313               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
12314               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
12315             }
12316         }
12317
12318       /* Write out the local dynsyms.  */
12319       if (htab->dynlocal)
12320         {
12321           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
12322           for (e = htab->dynlocal; e ; e = e->next)
12323             {
12324               asection *s;
12325               bfd_byte *dest;
12326
12327               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
12328                  Note that we saved a word of storage and overwrote
12329                  the original st_name with the dynstr_index.  */
12330               sym = e->isym;
12331               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
12332
12333               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
12334                                               e->isym.st_shndx);
12335               if (s != NULL)
12336                 {
12337                   sym.st_shndx =
12338                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
12339                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
12340                     return FALSE;
12341                   sym.st_value = (s->output_section->vma
12342                                   + s->output_offset
12343                                   + e->isym.st_value);
12344                 }
12345
12346               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
12347               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
12348             }
12349         }
12350     }
12351
12352   /* We get the global symbols from the hash table.  */
12353   eoinfo.failed = FALSE;
12354   eoinfo.localsyms = FALSE;
12355   eoinfo.flinfo = &flinfo;
12356   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
12357   if (eoinfo.failed)
12358     return FALSE;
12359
12360   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
12361      table, do it now.  */
12362   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
12363       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
12364     {
12365       typedef int (*out_sym_func)
12366         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
12367          struct elf_link_hash_entry *);
12368
12369       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
12370              (abfd, info, &flinfo,
12371               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
12372         return FALSE;
12373     }
12374
12375   /* Finalize the .strtab section.  */
12376   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
12377
12378   /* Swap out the .strtab section. */
12379   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
12380     return FALSE;
12381
12382   /* Now we know the size of the symtab section.  */
12383   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
12384     {
12385       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
12386          section.  */
12387       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr = NULL;
12388       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
12389
12390       if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
12391         {
12392           symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
12393
12394           if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
12395             {
12396               symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
12397               symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12398               symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12399               amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12400               symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
12401
12402               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
12403                                                                off, TRUE);
12404
12405               if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
12406                   || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
12407                 return FALSE;
12408             }
12409         }
12410
12411       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
12412       /* sh_name was set in prep_headers.  */
12413       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
12414       symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
12415       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
12416       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
12417       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
12418       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
12419       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
12420       /* sh_offset is set just below.  */
12421       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
12422
12423       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
12424                                                        off, TRUE);
12425       elf_next_file_pos (abfd) = off;
12426
12427       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
12428           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
12429         return FALSE;
12430     }
12431
12432   if (info->out_implib_bfd && !elf_output_implib (abfd, info))
12433     {
12434       _bfd_error_handler (_("%pB: failed to generate import library"),
12435                           info->out_implib_bfd);
12436       return FALSE;
12437     }
12438
12439   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
12440   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12441     {
12442       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
12443       bfd_boolean sort;
12444
12445       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
12446         continue;
12447
12448       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
12449       if (esdo->rel.hdr != NULL
12450           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, o, &esdo->rel, sort, info))
12451         return FALSE;
12452       if (esdo->rela.hdr != NULL
12453           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, o, &esdo->rela, sort, info))
12454         return FALSE;
12455
12456       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
12457          trying to swap the relocs out itself.  */
12458       o->reloc_count = 0;
12459     }
12460
12461   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
12462     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
12463
12464   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
12465      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
12466   if (dynamic)
12467     {
12468       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12469
12470       /* Fix up .dynamic entries.  */
12471       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
12472       BFD_ASSERT (o != NULL);
12473
12474       dyncon = o->contents;
12475       dynconend = o->contents + o->size;
12476       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12477         {
12478           Elf_Internal_Dyn dyn;
12479           const char *name;
12480           unsigned int type;
12481           bfd_size_type sh_size;
12482           bfd_vma sh_addr;
12483
12484           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12485
12486           switch (dyn.d_tag)
12487             {
12488             default:
12489               continue;
12490             case DT_NULL:
12491               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
12492                 {
12493                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
12494                     {
12495                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
12496                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
12497                     default: continue;
12498                     }
12499                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
12500                   relativecount = 0;
12501                   break;
12502                 }
12503               continue;
12504
12505             case DT_INIT:
12506               name = info->init_function;
12507               goto get_sym;
12508             case DT_FINI:
12509               name = info->fini_function;
12510             get_sym:
12511               {
12512                 struct elf_link_hash_entry *h;
12513
12514                 h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
12515                 if (h != NULL
12516                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12517                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
12518                   {
12519                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
12520                     o = h->root.u.def.section;
12521                     if (o->output_section != NULL)
12522                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
12523                                          + o->output_offset);
12524                     else
12525                       {
12526                         /* The symbol is imported from another shared
12527                            library and does not apply to this one.  */
12528                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
12529                       }
12530                     break;
12531                   }
12532               }
12533               continue;
12534
12535             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
12536               name = ".preinit_array";
12537               goto get_out_size;
12538             case DT_INIT_ARRAYSZ:
12539               name = ".init_array";
12540               goto get_out_size;
12541             case DT_FINI_ARRAYSZ:
12542               name = ".fini_array";
12543             get_out_size:
12544               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12545               if (o == NULL)
12546                 {
12547                   _bfd_error_handler
12548                     (_("could not find section %s"), name);
12549                   goto error_return;
12550                 }
12551               if (o->size == 0)
12552                 _bfd_error_handler
12553                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
12554               dyn.d_un.d_val = o->size;
12555               break;
12556
12557             case DT_PREINIT_ARRAY:
12558               name = ".preinit_array";
12559               goto get_out_vma;
12560             case DT_INIT_ARRAY:
12561               name = ".init_array";
12562               goto get_out_vma;
12563             case DT_FINI_ARRAY:
12564               name = ".fini_array";
12565             get_out_vma:
12566               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12567               goto do_vma;
12568
12569             case DT_HASH:
12570               name = ".hash";
12571               goto get_vma;
12572             case DT_GNU_HASH:
12573               name = ".gnu.hash";
12574               goto get_vma;
12575             case DT_STRTAB:
12576               name = ".dynstr";
12577               goto get_vma;
12578             case DT_SYMTAB:
12579               name = ".dynsym";
12580               goto get_vma;
12581             case DT_VERDEF:
12582               name = ".gnu.version_d";
12583               goto get_vma;
12584             case DT_VERNEED:
12585               name = ".gnu.version_r";
12586               goto get_vma;
12587             case DT_VERSYM:
12588               name = ".gnu.version";
12589             get_vma:
12590               o = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
12591             do_vma:
12592               if (o == NULL || bfd_is_abs_section (o->output_section))
12593                 {
12594                   _bfd_error_handler
12595                     (_("could not find section %s"), name);
12596                   goto error_return;
12597                 }
12598               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
12599                 {
12600                   _bfd_error_handler
12601                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
12602                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
12603                   goto error_return;
12604                 }
12605               dyn.d_un.d_ptr = o->output_section->vma + o->output_offset;
12606               break;
12607
12608             case DT_REL:
12609             case DT_RELA:
12610             case DT_RELSZ:
12611             case DT_RELASZ:
12612               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
12613                 type = SHT_REL;
12614               else
12615                 type = SHT_RELA;
12616               sh_size = 0;
12617               sh_addr = 0;
12618               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
12619                 {
12620                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
12621
12622                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
12623                   if (hdr->sh_type == type
12624                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
12625                     {
12626                       sh_size += hdr->sh_size;
12627                       if (sh_addr == 0
12628                           || sh_addr > hdr->sh_addr)
12629                         sh_addr = hdr->sh_addr;
12630                     }
12631                 }
12632
12633               if (bed->dtrel_excludes_plt && htab->srelplt != NULL)
12634                 {
12635                   /* Don't count procedure linkage table relocs in the
12636                      overall reloc count.  */
12637                   sh_size -= htab->srelplt->size;
12638                   if (sh_size == 0)
12639                     /* If the size is zero, make the address zero too.
12640                        This is to avoid a glibc bug.  If the backend
12641                        emits DT_RELA/DT_RELASZ even when DT_RELASZ is
12642                        zero, then we'll put DT_RELA at the end of
12643                        DT_JMPREL.  glibc will interpret the end of
12644                        DT_RELA matching the end of DT_JMPREL as the
12645                        case where DT_RELA includes DT_JMPREL, and for
12646                        LD_BIND_NOW will decide that processing DT_RELA
12647                        will process the PLT relocs too.  Net result:
12648                        No PLT relocs applied.  */
12649                     sh_addr = 0;
12650
12651                   /* If .rela.plt is the first .rela section, exclude
12652                      it from DT_RELA.  */
12653                   else if (sh_addr == (htab->srelplt->output_section->vma
12654                                        + htab->srelplt->output_offset))
12655                     sh_addr += htab->srelplt->size;
12656                 }
12657
12658               if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
12659                 dyn.d_un.d_val = sh_size;
12660               else
12661                 dyn.d_un.d_ptr = sh_addr;
12662               break;
12663             }
12664           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
12665         }
12666     }
12667
12668   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
12669   if (dynobj != NULL)
12670     {
12671       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
12672         goto error_return;
12673
12674       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
12675       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
12676            || info->error_textrel)
12677           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
12678         {
12679           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12680
12681           dyncon = o->contents;
12682           dynconend = o->contents + o->size;
12683           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12684             {
12685               Elf_Internal_Dyn dyn;
12686
12687               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12688
12689               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
12690                 {
12691                   if (info->error_textrel)
12692                     info->callbacks->einfo
12693                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations\n"));
12694                   else
12695                     info->callbacks->einfo
12696                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object\n"));
12697                   break;
12698                 }
12699             }
12700         }
12701
12702       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
12703         {
12704           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
12705               || o->size == 0
12706               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12707             continue;
12708           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12709             {
12710               /* At this point, we are only interested in sections
12711                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
12712               continue;
12713             }
12714           if (htab->stab_info.stabstr == o)
12715             continue;
12716           if (htab->eh_info.hdr_sec == o)
12717             continue;
12718           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
12719             {
12720               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
12721                                               o->contents,
12722                                               (file_ptr) o->output_offset
12723                                               * bfd_octets_per_byte (abfd),
12724                                               o->size))
12725                 goto error_return;
12726             }
12727           else
12728             {
12729               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
12730                  stringtab.  */
12731               file_ptr off;
12732
12733               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
12734               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
12735                   || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, htab->dynstr))
12736                 goto error_return;
12737             }
12738         }
12739     }
12740
12741   if (!info->resolve_section_groups)
12742     {
12743       bfd_boolean failed = FALSE;
12744
12745       BFD_ASSERT (bfd_link_relocatable (info));
12746       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
12747       if (failed)
12748         goto error_return;
12749     }
12750
12751   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
12752   if (htab->stab_info.stabstr != NULL)
12753     {
12754       if (!_bfd_write_stab_strings (abfd, &htab->stab_info))
12755         goto error_return;
12756     }
12757
12758   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
12759     goto error_return;
12760
12761   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12762
12763   elf_linker (abfd) = TRUE;
12764
12765   if (attr_section)
12766     {
12767       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
12768       if (contents == NULL)
12769         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
12770       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
12771       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
12772       free (contents);
12773     }
12774
12775   return TRUE;
12776
12777  error_return:
12778   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12779   return FALSE;
12780 }
12781 \f
12782 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
12783
12784 static bfd_boolean
12785 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12786                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
12787 {
12788   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12789   const struct elf_backend_data *bed;
12790
12791   bed = get_elf_backend_data (abfd);
12792   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12793
12794   cookie->abfd = abfd;
12795   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12796   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
12797   if (cookie->bad_symtab)
12798     {
12799       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12800       cookie->extsymoff = 0;
12801     }
12802   else
12803     {
12804       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12805       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
12806     }
12807
12808   if (bed->s->arch_size == 32)
12809     cookie->r_sym_shift = 8;
12810   else
12811     cookie->r_sym_shift = 32;
12812
12813   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12814   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
12815     {
12816       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12817                                               cookie->locsymcount, 0,
12818                                               NULL, NULL, NULL);
12819       if (cookie->locsyms == NULL)
12820         {
12821           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
12822           return FALSE;
12823         }
12824       if (info->keep_memory)
12825         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
12826     }
12827   return TRUE;
12828 }
12829
12830 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
12831
12832 static void
12833 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
12834 {
12835   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12836
12837   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12838   if (cookie->locsyms != NULL
12839       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12840     free (cookie->locsyms);
12841 }
12842
12843 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12844    of input bfd ABFD.  */
12845
12846 static bfd_boolean
12847 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12848                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12849                         asection *sec)
12850 {
12851   if (sec->reloc_count == 0)
12852     {
12853       cookie->rels = NULL;
12854       cookie->relend = NULL;
12855     }
12856   else
12857     {
12858       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12859                                                 info->keep_memory);
12860       if (cookie->rels == NULL)
12861         return FALSE;
12862       cookie->rel = cookie->rels;
12863       cookie->relend = cookie->rels + sec->reloc_count;
12864     }
12865   cookie->rel = cookie->rels;
12866   return TRUE;
12867 }
12868
12869 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12870    if appropriate.  */
12871
12872 static void
12873 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12874                         asection *sec)
12875 {
12876   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12877     free (cookie->rels);
12878 }
12879
12880 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12881
12882 static bfd_boolean
12883 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12884                                struct bfd_link_info *info,
12885                                asection *sec)
12886 {
12887   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12888     goto error1;
12889   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12890     goto error2;
12891   return TRUE;
12892
12893  error2:
12894   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12895  error1:
12896   return FALSE;
12897 }
12898
12899 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12900    if appropriate.  */
12901
12902 static void
12903 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12904                                asection *sec)
12905 {
12906   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12907   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12908 }
12909 \f
12910 /* Garbage collect unused sections.  */
12911
12912 /* Default gc_mark_hook.  */
12913
12914 asection *
12915 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12916                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12917                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12918                        struct elf_link_hash_entry *h,
12919                        Elf_Internal_Sym *sym)
12920 {
12921   if (h != NULL)
12922     {
12923       switch (h->root.type)
12924         {
12925         case bfd_link_hash_defined:
12926         case bfd_link_hash_defweak:
12927           return h->root.u.def.section;
12928
12929         case bfd_link_hash_common:
12930           return h->root.u.c.p->section;
12931
12932         default:
12933           break;
12934         }
12935     }
12936   else
12937     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12938
12939   return NULL;
12940 }
12941
12942 /* Return the debug definition section.  */
12943
12944 static asection *
12945 elf_gc_mark_debug_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12946                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12947                            Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12948                            struct elf_link_hash_entry *h,
12949                            Elf_Internal_Sym *sym)
12950 {
12951   if (h != NULL)
12952     {
12953       /* Return the global debug definition section.  */
12954       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12955            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12956           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12957         return h->root.u.def.section;
12958     }
12959   else
12960     {
12961       /* Return the local debug definition section.  */
12962       asection *isec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner,
12963                                                    sym->st_shndx);
12964       if ((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12965         return isec;
12966     }
12967
12968   return NULL;
12969 }
12970
12971 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12972    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12973    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12974
12975 asection *
12976 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12977                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12978                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12979                        bfd_boolean *start_stop)
12980 {
12981   unsigned long r_symndx;
12982   struct elf_link_hash_entry *h;
12983
12984   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12985   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12986     return NULL;
12987
12988   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12989       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12990     {
12991       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
12992       if (h == NULL)
12993         {
12994           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %pB\n"),
12995                                   sec->owner);
12996           return NULL;
12997         }
12998       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12999              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13000         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13001       h->mark = 1;
13002       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
13003          keep the non-weak definition because many backends put
13004          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
13005          handling copy relocs.  */
13006       if (h->is_weakalias)
13007         weakdef (h)->mark = 1;
13008
13009       if (start_stop != NULL)
13010         {
13011           /* To work around a glibc bug, mark XXX input sections
13012              when there is a reference to __start_XXX or __stop_XXX
13013              symbols.  */
13014           if (h->start_stop)
13015             {
13016               asection *s = h->u2.start_stop_section;
13017               *start_stop = !s->gc_mark;
13018               return s;
13019             }
13020         }
13021
13022       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
13023     }
13024
13025   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
13026                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
13027 }
13028
13029 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
13030    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
13031    the relocation symbol.  */
13032
13033 bfd_boolean
13034 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
13035                         asection *sec,
13036                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
13037                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
13038 {
13039   asection *rsec;
13040   bfd_boolean start_stop = FALSE;
13041
13042   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
13043   while (rsec != NULL)
13044     {
13045       if (!rsec->gc_mark)
13046         {
13047           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
13048               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
13049             rsec->gc_mark = 1;
13050           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
13051             return FALSE;
13052         }
13053       if (!start_stop)
13054         break;
13055       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
13056     }
13057   return TRUE;
13058 }
13059
13060 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
13061    it and any sections in this section's group, and all the sections
13062    which define symbols to which it refers.  */
13063
13064 bfd_boolean
13065 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
13066                   asection *sec,
13067                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
13068 {
13069   bfd_boolean ret;
13070   asection *group_sec, *eh_frame;
13071
13072   sec->gc_mark = 1;
13073
13074   /* Mark all the sections in the group.  */
13075   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
13076   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
13077     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
13078       return FALSE;
13079
13080   /* Look through the section relocs.  */
13081   ret = TRUE;
13082   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
13083   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
13084       && sec->reloc_count > 0
13085       && sec != eh_frame)
13086     {
13087       struct elf_reloc_cookie cookie;
13088
13089       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
13090         ret = FALSE;
13091       else
13092         {
13093           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
13094             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
13095               {
13096                 ret = FALSE;
13097                 break;
13098               }
13099           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
13100         }
13101     }
13102
13103   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
13104     {
13105       struct elf_reloc_cookie cookie;
13106
13107       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
13108         ret = FALSE;
13109       else
13110         {
13111           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
13112                                       gc_mark_hook, &cookie))
13113             ret = FALSE;
13114           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
13115         }
13116     }
13117
13118   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
13119   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
13120     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
13121       ret = FALSE;
13122
13123   return ret;
13124 }
13125
13126 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
13127
13128 static void
13129 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
13130 {
13131   /* Point to first section of section group.  */
13132   asection *ssec;
13133   /* Used to iterate the section group.  */
13134   asection *msec;
13135
13136   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
13137   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
13138
13139   /* First scan to see if group contains any section other than debug
13140      and special section.  */
13141   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
13142   do
13143     {
13144       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
13145         is_debug_grp = FALSE;
13146
13147       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
13148         is_special_grp = FALSE;
13149
13150       msec = elf_next_in_group (msec);
13151     }
13152   while (msec != ssec);
13153
13154   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
13155      keep all sections in this group.  */
13156   if (is_debug_grp || is_special_grp)
13157     {
13158       do
13159         {
13160           msec->gc_mark = 1;
13161           msec = elf_next_in_group (msec);
13162         }
13163       while (msec != ssec);
13164     }
13165 }
13166
13167 /* Keep debug and special sections.  */
13168
13169 bfd_boolean
13170 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
13171                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
13172 {
13173   bfd *ibfd;
13174
13175   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
13176     {
13177       asection *isec;
13178       bfd_boolean some_kept;
13179       bfd_boolean debug_frag_seen;
13180       bfd_boolean has_kept_debug_info;
13181
13182       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
13183         continue;
13184       isec = ibfd->sections;
13185       if (isec == NULL || isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13186         continue;
13187
13188       /* Ensure all linker created sections are kept,
13189          see if any other section is already marked,
13190          and note if we have any fragmented debug sections.  */
13191       debug_frag_seen = some_kept = has_kept_debug_info = FALSE;
13192       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13193         {
13194           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
13195             isec->gc_mark = 1;
13196           else if (isec->gc_mark
13197                    && (isec->flags & SEC_ALLOC) != 0
13198                    && elf_section_type (isec) != SHT_NOTE)
13199             some_kept = TRUE;
13200
13201           if (!debug_frag_seen
13202               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
13203               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
13204             debug_frag_seen = TRUE;
13205         }
13206
13207       /* If no non-note alloc section in this file will be kept, then
13208          we can toss out the debug and special sections.  */
13209       if (!some_kept)
13210         continue;
13211
13212       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
13213          not part of a group.  Also keep section groups that contain
13214          just debug sections or special sections.  */
13215       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13216         {
13217           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
13218             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
13219           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
13220                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
13221                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
13222             isec->gc_mark = 1;
13223           if (isec->gc_mark && (isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
13224             has_kept_debug_info = TRUE;
13225         }
13226
13227       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
13228          and find and discard any fragmented debug sections which
13229          are associated with that code section.  */
13230       if (debug_frag_seen)
13231         for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13232           if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
13233               && isec->gc_mark == 0)
13234             {
13235               unsigned int ilen;
13236               asection *dsec;
13237
13238               ilen = strlen (isec->name);
13239
13240               /* Association is determined by the name of the debug
13241                  section containing the name of the code section as
13242                  a suffix.  For example .debug_line.text.foo is a
13243                  debug section associated with .text.foo.  */
13244               for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
13245                 {
13246                   unsigned int dlen;
13247
13248                   if (dsec->gc_mark == 0
13249                       || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
13250                     continue;
13251
13252                   dlen = strlen (dsec->name);
13253
13254                   if (dlen > ilen
13255                       && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
13256                                   isec->name, ilen) == 0)
13257                     dsec->gc_mark = 0;
13258                 }
13259           }
13260
13261       /* Mark debug sections referenced by kept debug sections.  */
13262       if (has_kept_debug_info)
13263         for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13264           if (isec->gc_mark
13265               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
13266             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, isec,
13267                                    elf_gc_mark_debug_section))
13268               return FALSE;
13269     }
13270   return TRUE;
13271 }
13272
13273 static bfd_boolean
13274 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13275 {
13276   bfd *sub;
13277   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13278
13279   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13280     {
13281       asection *o;
13282
13283       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13284           || elf_object_id (sub) != elf_hash_table_id (elf_hash_table (info))
13285           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13286         continue;
13287       o = sub->sections;
13288       if (o == NULL || o->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13289         continue;
13290
13291       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13292         {
13293           /* When any section in a section group is kept, we keep all
13294              sections in the section group.  If the first member of
13295              the section group is excluded, we will also exclude the
13296              group section.  */
13297           if (o->flags & SEC_GROUP)
13298             {
13299               asection *first = elf_next_in_group (o);
13300               o->gc_mark = first->gc_mark;
13301             }
13302
13303           if (o->gc_mark)
13304             continue;
13305
13306           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
13307           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
13308             continue;
13309
13310           /* Since this is early in the link process, it is simple
13311              to remove a section from the output.  */
13312           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
13313
13314           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
13315             /* xgettext:c-format */
13316             _bfd_error_handler (_("removing unused section '%pA' in file '%pB'"),
13317                                 o, sub);
13318         }
13319     }
13320
13321   return TRUE;
13322 }
13323
13324 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
13325    elf_link_hash_traverse.  */
13326
13327 static bfd_boolean
13328 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
13329 {
13330   /* Those that are not vtables.  */
13331   if (h->start_stop
13332       || h->u2.vtable == NULL
13333       || h->u2.vtable->parent == NULL)
13334     return TRUE;
13335
13336   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
13337   if (h->u2.vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
13338     return TRUE;
13339
13340   /* If we've already been done, exit.  */
13341   if (h->u2.vtable->used && h->u2.vtable->used[-1])
13342     return TRUE;
13343
13344   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
13345   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->u2.vtable->parent, okp);
13346
13347   if (h->u2.vtable->used == NULL)
13348     {
13349       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
13350          parent's table.  */
13351       h->u2.vtable->used = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->used;
13352       h->u2.vtable->size = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->size;
13353     }
13354   else
13355     {
13356       size_t n;
13357       bfd_boolean *cu, *pu;
13358
13359       /* Or the parent's entries into ours.  */
13360       cu = h->u2.vtable->used;
13361       cu[-1] = TRUE;
13362       pu = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->used;
13363       if (pu != NULL)
13364         {
13365           const struct elf_backend_data *bed;
13366           unsigned int log_file_align;
13367
13368           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
13369           log_file_align = bed->s->log_file_align;
13370           n = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->size >> log_file_align;
13371           while (n--)
13372             {
13373               if (*pu)
13374                 *cu = TRUE;
13375               pu++;
13376               cu++;
13377             }
13378         }
13379     }
13380
13381   return TRUE;
13382 }
13383
13384 static bfd_boolean
13385 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
13386 {
13387   asection *sec;
13388   bfd_vma hstart, hend;
13389   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
13390   const struct elf_backend_data *bed;
13391   unsigned int log_file_align;
13392
13393   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
13394      well as those that are not loaded.  */
13395   if (h->start_stop
13396       || h->u2.vtable == NULL
13397       || h->u2.vtable->parent == NULL)
13398     return TRUE;
13399
13400   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13401               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
13402
13403   sec = h->root.u.def.section;
13404   hstart = h->root.u.def.value;
13405   hend = hstart + h->size;
13406
13407   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
13408   if (!relstart)
13409     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
13410   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
13411   log_file_align = bed->s->log_file_align;
13412
13413   relend = relstart + sec->reloc_count;
13414
13415   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
13416     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
13417       {
13418         /* If the entry is in use, do nothing.  */
13419         if (h->u2.vtable->used
13420             && (rel->r_offset - hstart) < h->u2.vtable->size)
13421           {
13422             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
13423             if (h->u2.vtable->used[entry])
13424               continue;
13425           }
13426         /* Otherwise, kill it.  */
13427         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
13428       }
13429
13430   return TRUE;
13431 }
13432
13433 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
13434    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
13435    referenced.  */
13436
13437 bfd_boolean
13438 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
13439 {
13440   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
13441   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
13442
13443   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13444        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13445       && ((h->ref_dynamic && !h->forced_local)
13446           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
13447               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
13448               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
13449               && (!bfd_link_executable (info)
13450                   || info->gc_keep_exported
13451                   || info->export_dynamic
13452                   || (h->dynamic
13453                       && d != NULL
13454                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
13455               && (h->versioned >= versioned
13456                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
13457                                                h->root.root.string)))))
13458     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
13459
13460   return TRUE;
13461 }
13462
13463 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
13464    and the section containing the entry symbol.  */
13465
13466 void
13467 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
13468 {
13469   struct bfd_sym_chain *sym;
13470
13471   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
13472     {
13473       struct elf_link_hash_entry *h;
13474
13475       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
13476                                 FALSE, FALSE, FALSE);
13477
13478       if (h != NULL
13479           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13480               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13481           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
13482           && !bfd_is_und_section (h->root.u.def.section))
13483         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
13484     }
13485 }
13486
13487 bfd_boolean
13488 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13489                                 struct bfd_link_info *info)
13490 {
13491   bfd *ibfd = info->input_bfds;
13492
13493   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
13494     {
13495       asection *sec;
13496       struct elf_reloc_cookie cookie;
13497
13498       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
13499         continue;
13500       sec = ibfd->sections;
13501       if (sec == NULL || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13502         continue;
13503
13504       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
13505         return FALSE;
13506
13507       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
13508         {
13509           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
13510               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
13511             {
13512               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
13513               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
13514             }
13515         }
13516     }
13517   return TRUE;
13518 }
13519
13520 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
13521
13522 bfd_boolean
13523 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13524 {
13525   bfd_boolean ok = TRUE;
13526   bfd *sub;
13527   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
13528   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13529   struct elf_link_hash_table *htab;
13530
13531   if (!bed->can_gc_sections
13532       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13533     {
13534       _bfd_error_handler(_("warning: gc-sections option ignored"));
13535       return TRUE;
13536     }
13537
13538   bed->gc_keep (info);
13539   htab = elf_hash_table (info);
13540
13541   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
13542      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
13543   for (sub = info->input_bfds;
13544        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
13545        sub = sub->link.next)
13546     {
13547       asection *sec;
13548       struct elf_reloc_cookie cookie;
13549
13550       sec = sub->sections;
13551       if (sec == NULL || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13552         continue;
13553       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
13554       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
13555         {
13556           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
13557           if (elf_section_data (sec)->sec_info
13558               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
13559             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
13560           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
13561           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
13562         }
13563     }
13564
13565   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
13566   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
13567   if (!ok)
13568     return FALSE;
13569
13570   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
13571   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
13572   if (!ok)
13573     return FALSE;
13574
13575   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
13576   if (htab->dynamic_sections_created || info->gc_keep_exported)
13577     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
13578
13579   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
13580   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
13581   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13582     {
13583       asection *o;
13584
13585       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13586           || elf_object_id (sub) != elf_hash_table_id (htab)
13587           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13588         continue;
13589
13590       o = sub->sections;
13591       if (o == NULL || o->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13592         continue;
13593
13594       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
13595          Also treat note sections as a root, if the section is not part
13596          of a group.  We must keep all PREINIT_ARRAY, INIT_ARRAY as
13597          well as FINI_ARRAY sections for ld -r.  */
13598       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13599         if (!o->gc_mark
13600             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
13601             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
13602                 || (bfd_link_relocatable (info)
13603                     && ((elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
13604                          == SHT_PREINIT_ARRAY)
13605                         || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
13606                             == SHT_INIT_ARRAY)
13607                         || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
13608                             == SHT_FINI_ARRAY)))
13609                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
13610                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
13611           {
13612             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
13613               return FALSE;
13614           }
13615     }
13616
13617   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
13618   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
13619
13620   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
13621   return elf_gc_sweep (abfd, info);
13622 }
13623 \f
13624 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
13625
13626 bfd_boolean
13627 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
13628                              asection *sec,
13629                              struct elf_link_hash_entry *h,
13630                              bfd_vma offset)
13631 {
13632   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
13633   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
13634   size_t extsymcount;
13635   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13636
13637   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
13638      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
13639      this point.  */
13640   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13641   if (!elf_bad_symtab (abfd))
13642     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
13643
13644   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13645   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
13646
13647   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
13648      offset as the relocation.  */
13649   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
13650     {
13651       if ((child = *search) != NULL
13652           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
13653               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13654           && child->root.u.def.section == sec
13655           && child->root.u.def.value == offset)
13656         goto win;
13657     }
13658
13659   /* xgettext:c-format */
13660   _bfd_error_handler (_("%pB: %pA+%#" PRIx64 ": no symbol found for INHERIT"),
13661                       abfd, sec, (uint64_t) offset);
13662   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
13663   return FALSE;
13664
13665  win:
13666   if (!child->u2.vtable)
13667     {
13668       child->u2.vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13669                           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->u2.vtable)));
13670       if (!child->u2.vtable)
13671         return FALSE;
13672     }
13673   if (!h)
13674     {
13675       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
13676          be that someone has defined a non-global vtable though, which
13677          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
13678          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
13679
13680       child->u2.vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
13681     }
13682   else
13683     child->u2.vtable->parent = h;
13684
13685   return TRUE;
13686 }
13687
13688 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
13689
13690 bfd_boolean
13691 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13692                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
13693                            struct elf_link_hash_entry *h,
13694                            bfd_vma addend)
13695 {
13696   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13697   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
13698
13699   if (!h->u2.vtable)
13700     {
13701       h->u2.vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13702                       bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->u2.vtable)));
13703       if (!h->u2.vtable)
13704         return FALSE;
13705     }
13706
13707   if (addend >= h->u2.vtable->size)
13708     {
13709       size_t size, bytes, file_align;
13710       bfd_boolean *ptr = h->u2.vtable->used;
13711
13712       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
13713          a zero size.  */
13714       file_align = 1 << log_file_align;
13715       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
13716         size = addend + file_align;
13717       else
13718         {
13719           size = h->size;
13720           if (addend >= size)
13721             {
13722               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
13723                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
13724               size = addend + file_align;
13725             }
13726         }
13727       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
13728
13729       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
13730          consolidation pass.  */
13731       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
13732
13733       if (ptr)
13734         {
13735           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
13736
13737           if (ptr != NULL)
13738             {
13739               size_t oldbytes;
13740
13741               oldbytes = (((h->u2.vtable->size >> log_file_align) + 1)
13742                           * sizeof (bfd_boolean));
13743               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
13744             }
13745         }
13746       else
13747         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
13748
13749       if (ptr == NULL)
13750         return FALSE;
13751
13752       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
13753       h->u2.vtable->used = ptr + 1;
13754       h->u2.vtable->size = size;
13755     }
13756
13757   h->u2.vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
13758
13759   return TRUE;
13760 }
13761
13762 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
13763 typedef struct
13764 {
13765   char *flag_name;
13766   flagword flag_value;
13767 } elf_flags_to_name_table;
13768
13769 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
13770 {
13771   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
13772   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
13773   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
13774   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
13775   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
13776   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
13777   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
13778   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
13779   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
13780   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
13781   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
13782   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
13783 };
13784
13785 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
13786 bfd_boolean
13787 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
13788                               struct flag_info *flaginfo,
13789                               asection *section)
13790 {
13791   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
13792
13793   if (!flaginfo->flags_initialized)
13794     {
13795       bfd *obfd = info->output_bfd;
13796       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13797       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
13798       int with_hex = 0;
13799       int without_hex = 0;
13800
13801       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
13802         {
13803           unsigned i;
13804           flagword (*lookup) (char *);
13805
13806           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
13807           if (lookup != NULL)
13808             {
13809               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
13810
13811               if (hexval != 0)
13812                 {
13813                   if (tf->with == with_flags)
13814                     with_hex |= hexval;
13815                   else if (tf->with == without_flags)
13816                     without_hex |= hexval;
13817                   tf->valid = TRUE;
13818                   continue;
13819                 }
13820             }
13821           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13822             {
13823               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13824                 {
13825                   if (tf->with == with_flags)
13826                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13827                   else if (tf->with == without_flags)
13828                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13829                   tf->valid = TRUE;
13830                   break;
13831                 }
13832             }
13833           if (!tf->valid)
13834             {
13835               info->callbacks->einfo
13836                 (_("unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13837               return FALSE;
13838             }
13839         }
13840       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13841       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13842       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13843     }
13844
13845   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13846     return FALSE;
13847
13848   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13849     return FALSE;
13850
13851   return TRUE;
13852 }
13853
13854 struct alloc_got_off_arg {
13855   bfd_vma gotoff;
13856   struct bfd_link_info *info;
13857 };
13858
13859 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13860    to real got offsets.  */
13861
13862 static bfd_boolean
13863 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13864 {
13865   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13866   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13867   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13868
13869   if (h->got.refcount > 0)
13870     {
13871       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13872       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13873     }
13874   else
13875     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13876
13877   return TRUE;
13878 }
13879
13880 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13881    we're done.  Should be called from final_link.  */
13882
13883 bfd_boolean
13884 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13885                                         struct bfd_link_info *info)
13886 {
13887   bfd *i;
13888   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13889   bfd_vma gotoff;
13890   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13891
13892   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13893
13894   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13895     return FALSE;
13896
13897   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13898      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13899   if (bed->want_got_plt)
13900     gotoff = 0;
13901   else
13902     gotoff = bed->got_header_size;
13903
13904   /* Do the local .got entries first.  */
13905   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13906     {
13907       bfd_signed_vma *local_got;
13908       size_t j, locsymcount;
13909       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13910
13911       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13912         continue;
13913
13914       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13915       if (!local_got)
13916         continue;
13917
13918       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13919       if (elf_bad_symtab (i))
13920         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13921       else
13922         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13923
13924       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13925         {
13926           if (local_got[j] > 0)
13927             {
13928               local_got[j] = gotoff;
13929               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13930             }
13931           else
13932             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13933         }
13934     }
13935
13936   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13937      adjust_dynamic_symbol  */
13938   gofarg.gotoff = gotoff;
13939   gofarg.info = info;
13940   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13941                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13942                           &gofarg);
13943   return TRUE;
13944 }
13945
13946 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13947    got entry reference counting is enabled.  */
13948
13949 bfd_boolean
13950 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13951 {
13952   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13953     return FALSE;
13954
13955   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13956   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13957 }
13958
13959 bfd_boolean
13960 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13961 {
13962   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13963
13964   if (rcookie->bad_symtab)
13965     rcookie->rel = rcookie->rels;
13966
13967   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13968     {
13969       unsigned long r_symndx;
13970
13971       if (! rcookie->bad_symtab)
13972         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13973           return FALSE;
13974       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13975         continue;
13976
13977       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13978       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13979         return TRUE;
13980
13981       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13982           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13983         {
13984           struct elf_link_hash_entry *h;
13985
13986           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13987
13988           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13989                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13990             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13991
13992           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13993                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13994               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
13995                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
13996                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
13997             return TRUE;
13998         }
13999       else
14000         {
14001           /* It's not a relocation against a global symbol,
14002              but it could be a relocation against a local
14003              symbol for a discarded section.  */
14004           asection *isec;
14005           Elf_Internal_Sym *isym;
14006
14007           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
14008           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
14009           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
14010           if (isec != NULL
14011               && (isec->kept_section != NULL
14012                   || discarded_section (isec)))
14013             return TRUE;
14014         }
14015       return FALSE;
14016     }
14017   return FALSE;
14018 }
14019
14020 /* Discard unneeded references to discarded sections.
14021    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
14022    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
14023    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
14024
14025 int
14026 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
14027 {
14028   struct elf_reloc_cookie cookie;
14029   asection *o;
14030   bfd *abfd;
14031   int changed = 0;
14032
14033   if (info->traditional_format
14034       || !is_elf_hash_table (info->hash))
14035     return 0;
14036
14037   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
14038   if (o != NULL)
14039     {
14040       asection *i;
14041
14042       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
14043         {
14044           if (i->size == 0
14045               || i->reloc_count == 0
14046               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
14047             continue;
14048
14049           abfd = i->owner;
14050           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
14051             continue;
14052
14053           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
14054             return -1;
14055
14056           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
14057                                           elf_section_data (i)->sec_info,
14058                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
14059                                           &cookie))
14060             changed = 1;
14061
14062           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
14063         }
14064     }
14065
14066   o = NULL;
14067   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
14068     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
14069   if (o != NULL)
14070     {
14071       asection *i;
14072       int eh_changed = 0;
14073       unsigned int eh_alignment;
14074
14075       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
14076         {
14077           if (i->size == 0)
14078             continue;
14079
14080           abfd = i->owner;
14081           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
14082             continue;
14083
14084           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
14085             return -1;
14086
14087           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
14088           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
14089                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
14090                                                  &cookie))
14091             {
14092               eh_changed = 1;
14093               if (i->size != i->rawsize)
14094                 changed = 1;
14095             }
14096
14097           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
14098         }
14099
14100       eh_alignment = 1 << o->alignment_power;
14101       /* Skip over zero terminator, and prevent empty sections from
14102          adding alignment padding at the end.  */
14103       for (i = o->map_tail.s; i != NULL; i = i->map_tail.s)
14104         if (i->size == 0)
14105           i->flags |= SEC_EXCLUDE;
14106         else if (i->size > 4)
14107           break;
14108       /* The last non-empty eh_frame section doesn't need padding.  */
14109       if (i != NULL)
14110         i = i->map_tail.s;
14111       /* Any prior sections must pad the last FDE out to the output
14112          section alignment.  Otherwise we might have zero padding
14113          between sections, which would be seen as a terminator.  */
14114       for (; i != NULL; i = i->map_tail.s)
14115         if (i->size == 4)
14116           /* All but the last zero terminator should have been removed.  */
14117           BFD_FAIL ();
14118         else
14119           {
14120             bfd_size_type size
14121               = (i->size + eh_alignment - 1) & -eh_alignment;
14122             if (i->size != size)
14123               {
14124                 i->size = size;
14125                 changed = 1;
14126                 eh_changed = 1;
14127               }
14128           }
14129       if (eh_changed)
14130         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
14131                                 _bfd_elf_adjust_eh_frame_global_symbol, NULL);
14132     }
14133
14134   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
14135     {
14136       const struct elf_backend_data *bed;
14137       asection *s;
14138
14139       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
14140         continue;
14141       s = abfd->sections;
14142       if (s == NULL || s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
14143         continue;
14144
14145       bed = get_elf_backend_data (abfd);
14146
14147       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
14148         {
14149           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
14150             return -1;
14151
14152           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
14153             changed = 1;
14154
14155           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
14156         }
14157     }
14158
14159   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
14160     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
14161
14162   if (info->eh_frame_hdr_type
14163       && !bfd_link_relocatable (info)
14164       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
14165     changed = 1;
14166
14167   return changed;
14168 }
14169
14170 bfd_boolean
14171 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
14172                                  asection *sec,
14173                                  struct bfd_link_info *info)
14174 {
14175   flagword flags;
14176   const char *name, *key;
14177   struct bfd_section_already_linked *l;
14178   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
14179
14180   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
14181     return FALSE;
14182
14183   flags = sec->flags;
14184
14185   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
14186      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
14187   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
14188     return FALSE;
14189
14190   /* Don't put group member sections on our list of already linked
14191      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
14192   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
14193     return FALSE;
14194
14195   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
14196   name = sec->name;
14197   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
14198       && elf_next_in_group (sec) != NULL
14199       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
14200     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
14201   else
14202     {
14203       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
14204       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
14205           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
14206         key++;
14207       else
14208         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
14209            naming convention.  In this case we won't be matching
14210            single member groups.  */
14211         key = name;
14212     }
14213
14214   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
14215
14216   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14217     {
14218       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
14219          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
14220          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
14221          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
14222          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
14223          type of section.  */
14224       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
14225            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
14226                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
14227           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
14228         {
14229           /* The section has already been linked.  See if we should
14230              issue a warning.  */
14231           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
14232             return FALSE;
14233
14234           if (flags & SEC_GROUP)
14235             {
14236               asection *first = elf_next_in_group (sec);
14237               asection *s = first;
14238
14239               while (s != NULL)
14240                 {
14241                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14242                   /* Record which group discards it.  */
14243                   s->kept_section = l->sec;
14244                   s = elf_next_in_group (s);
14245                   /* These lists are circular.  */
14246                   if (s == first)
14247                     break;
14248                 }
14249             }
14250
14251           return TRUE;
14252         }
14253     }
14254
14255   /* A single member comdat group section may be discarded by a
14256      linkonce section and vice versa.  */
14257   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
14258     {
14259       asection *first = elf_next_in_group (sec);
14260
14261       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
14262         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
14263         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14264           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
14265               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
14266             {
14267               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14268               first->kept_section = l->sec;
14269               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14270               break;
14271             }
14272     }
14273   else
14274     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
14275     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14276       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
14277         {
14278           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
14279
14280           if (first != NULL
14281               && elf_next_in_group (first) == first
14282               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
14283             {
14284               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14285               sec->kept_section = first;
14286               break;
14287             }
14288         }
14289
14290   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
14291      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
14292      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
14293      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
14294      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
14295      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
14296      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
14297      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
14298      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
14299      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
14300      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
14301
14302   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
14303     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14304       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
14305           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
14306         {
14307           if (abfd != l->sec->owner)
14308             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14309           break;
14310         }
14311
14312   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
14313   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
14314     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
14315   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
14316 }
14317
14318 bfd_boolean
14319 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
14320 {
14321   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
14322 }
14323
14324 unsigned int
14325 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
14326 {
14327   return SHN_COMMON;
14328 }
14329
14330 asection *
14331 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
14332 {
14333   return bfd_com_section_ptr;
14334 }
14335
14336 bfd_vma
14337 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
14338                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
14339                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
14340                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
14341                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
14342 {
14343   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14344   return bed->s->arch_size / 8;
14345 }
14346
14347 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
14348
14349 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
14350
14351 static const char *
14352 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
14353                                 asection *  sec,
14354                                 bfd_boolean is_rela)
14355 {
14356   char *name;
14357   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
14358   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
14359
14360   if (old_name == NULL)
14361     return NULL;
14362
14363   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
14364   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
14365
14366   return name;
14367 }
14368
14369 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
14370    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
14371    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
14372    of IS_RELA.  */
14373
14374 asection *
14375 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
14376                                     asection *  sec,
14377                                     bfd_boolean is_rela)
14378 {
14379   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
14380
14381   if (reloc_sec == NULL)
14382     {
14383       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
14384
14385       if (name != NULL)
14386         {
14387           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
14388
14389           if (reloc_sec != NULL)
14390             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
14391         }
14392     }
14393
14394   return reloc_sec;
14395 }
14396
14397 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
14398    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
14399    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
14400    structure.
14401
14402    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
14403    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
14404    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
14405    string table associated with ABFD.  */
14406
14407 asection *
14408 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
14409                                      bfd *dynobj,
14410                                      unsigned int alignment,
14411                                      bfd *abfd,
14412                                      bfd_boolean is_rela)
14413 {
14414   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
14415
14416   if (reloc_sec == NULL)
14417     {
14418       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
14419
14420       if (name == NULL)
14421         return NULL;
14422
14423       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
14424
14425       if (reloc_sec == NULL)
14426         {
14427           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
14428                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
14429           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
14430             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
14431
14432           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
14433           if (reloc_sec != NULL)
14434             {
14435               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
14436                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
14437                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
14438                  seen to be a .rela section.  */
14439               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
14440               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
14441                 reloc_sec = NULL;
14442             }
14443         }
14444
14445       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
14446     }
14447
14448   return reloc_sec;
14449 }
14450
14451 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
14452    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
14453    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
14454    ld ignores multiple definition errors).  */
14455 void
14456 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
14457                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
14458                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
14459 {
14460   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
14461   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
14462   Elf_Internal_Sym isym;
14463
14464   ehdest->type = ehsrc->type;
14465   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
14466
14467   isym.st_other = ehsrc->other;
14468   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
14469 }
14470
14471 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
14472
14473 void
14474 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
14475 {
14476   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14477   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
14478   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
14479   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
14480 }
14481
14482 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
14483
14484 void
14485 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
14486 {
14487   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14488   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
14489   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
14490   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
14491 }
14492
14493 /* Define __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbol.  */
14494
14495 struct bfd_link_hash_entry *
14496 bfd_elf_define_start_stop (struct bfd_link_info *info,
14497                            const char *symbol, asection *sec)
14498 {
14499   struct elf_link_hash_entry *h;
14500
14501   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symbol,
14502                             FALSE, FALSE, TRUE);
14503   if (h != NULL
14504       && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
14505           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
14506           || ((h->ref_regular || h->def_dynamic) && !h->def_regular)))
14507     {
14508       bfd_boolean was_dynamic = h->ref_dynamic || h->def_dynamic;
14509       h->root.type = bfd_link_hash_defined;
14510       h->root.u.def.section = sec;
14511       h->root.u.def.value = 0;
14512       h->def_regular = 1;
14513       h->def_dynamic = 0;
14514       h->start_stop = 1;
14515       h->u2.start_stop_section = sec;
14516       if (symbol[0] == '.')
14517         {
14518           /* .startof. and .sizeof. symbols are local.  */
14519           const struct elf_backend_data *bed;
14520           bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
14521           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
14522         }
14523       else
14524         {
14525           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
14526             h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_PROTECTED;
14527           if (was_dynamic)
14528             bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
14529         }
14530       return &h->root;
14531     }
14532   return NULL;
14533 }