Display the reference causing a shared library to be needed
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995-2013 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 "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #define ARCH_SIZE 0
26 #include "elf-bfd.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "libiberty.h"
29 #include "objalloc.h"
30
31 /* This struct is used to pass information to routines called via
32    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
33
34 struct elf_info_failed
35 {
36   struct bfd_link_info *info;
37   bfd_boolean failed;
38 };
39
40 /* This structure is used to pass information to
41    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
42
43 struct elf_find_verdep_info
44 {
45   /* General link information.  */
46   struct bfd_link_info *info;
47   /* The number of dependencies.  */
48   unsigned int vers;
49   /* Whether we had a failure.  */
50   bfd_boolean failed;
51 };
52
53 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
54   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
55
56 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
57
58 struct elf_link_hash_entry *
59 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
60                              struct bfd_link_info *info,
61                              asection *sec,
62                              const char *name)
63 {
64   struct elf_link_hash_entry *h;
65   struct bfd_link_hash_entry *bh;
66   const struct elf_backend_data *bed;
67
68   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
69   if (h != NULL)
70     {
71       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
72          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
73          defined in shared libraries can't be overridden, because we
74          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
75       h->root.type = bfd_link_hash_new;
76     }
77
78   bh = &h->root;
79   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
80                                          sec, 0, NULL, FALSE,
81                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
82                                          &bh))
83     return NULL;
84   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
85   h->def_regular = 1;
86   h->non_elf = 0;
87   h->type = STT_OBJECT;
88   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
89     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
90
91   bed = get_elf_backend_data (abfd);
92   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
93   return h;
94 }
95
96 bfd_boolean
97 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
98 {
99   flagword flags;
100   asection *s;
101   struct elf_link_hash_entry *h;
102   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
103   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
104
105   /* This function may be called more than once.  */
106   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
107   if (s != NULL)
108     return TRUE;
109
110   flags = bed->dynamic_sec_flags;
111
112   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
113                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
114                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
115                                           (bed->dynamic_sec_flags
116                                            | SEC_READONLY));
117   if (s == NULL
118       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
119     return FALSE;
120   htab->srelgot = s;
121
122   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
123   if (s == NULL
124       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
125     return FALSE;
126   htab->sgot = s;
127
128   if (bed->want_got_plt)
129     {
130       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
131       if (s == NULL
132           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
133                                          bed->s->log_file_align))
134         return FALSE;
135       htab->sgotplt = s;
136     }
137
138   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
139   s->size += bed->got_header_size;
140
141   if (bed->want_got_sym)
142     {
143       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
144          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
145          because we don't want to define the symbol if we are not creating
146          a global offset table.  */
147       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
148                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
149       elf_hash_table (info)->hgot = h;
150       if (h == NULL)
151         return FALSE;
152     }
153
154   return TRUE;
155 }
156 \f
157 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
158 static bfd_boolean
159 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
160 {
161   struct elf_link_hash_table *hash_table;
162
163   hash_table = elf_hash_table (info);
164   if (hash_table->dynobj == NULL)
165     hash_table->dynobj = abfd;
166
167   if (hash_table->dynstr == NULL)
168     {
169       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
170       if (hash_table->dynstr == NULL)
171         return FALSE;
172     }
173   return TRUE;
174 }
175
176 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
177    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
178    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
179    when the final executable is run, so we need to create them before
180    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
181    actual contents and size of these sections later.  */
182
183 bfd_boolean
184 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
185 {
186   flagword flags;
187   asection *s;
188   const struct elf_backend_data *bed;
189   struct elf_link_hash_entry *h;
190
191   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
192     return FALSE;
193
194   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
195     return TRUE;
196
197   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
198     return FALSE;
199
200   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
201   bed = get_elf_backend_data (abfd);
202
203   flags = bed->dynamic_sec_flags;
204
205   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
206      shared library does not.  */
207   if (info->executable)
208     {
209       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
210                                               flags | SEC_READONLY);
211       if (s == NULL)
212         return FALSE;
213     }
214
215   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
216      if they are not needed.  */
217   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
218                                           flags | SEC_READONLY);
219   if (s == NULL
220       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
221     return FALSE;
222
223   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
224                                           flags | SEC_READONLY);
225   if (s == NULL
226       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
227     return FALSE;
228
229   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
230                                           flags | SEC_READONLY);
231   if (s == NULL
232       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
233     return FALSE;
234
235   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
236                                           flags | SEC_READONLY);
237   if (s == NULL
238       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
239     return FALSE;
240
241   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
242                                           flags | SEC_READONLY);
243   if (s == NULL)
244     return FALSE;
245
246   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
247   if (s == NULL
248       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
249     return FALSE;
250
251   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
252      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
253      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
254      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
255      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
256      to decide how to initialize the process.  */
257   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
258   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
259   if (h == NULL)
260     return FALSE;
261
262   if (info->emit_hash)
263     {
264       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
265                                               flags | SEC_READONLY);
266       if (s == NULL
267           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
268         return FALSE;
269       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
270     }
271
272   if (info->emit_gnu_hash)
273     {
274       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
275                                               flags | SEC_READONLY);
276       if (s == NULL
277           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
278         return FALSE;
279       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
280          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
281          variable count of 32-bit words.  */
282       if (bed->s->arch_size == 64)
283         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
284       else
285         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
286     }
287
288   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
289      backend set the right flags.  The backend will normally create
290      the .got and .plt sections.  */
291   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
292       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
293     return FALSE;
294
295   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
296
297   return TRUE;
298 }
299
300 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
301
302 bfd_boolean
303 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
304 {
305   flagword flags, pltflags;
306   struct elf_link_hash_entry *h;
307   asection *s;
308   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
309   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
310
311   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
312      .rel[a].bss sections.  */
313   flags = bed->dynamic_sec_flags;
314
315   pltflags = flags;
316   if (bed->plt_not_loaded)
317     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
318        allocate space for the section; it's just that there's nothing
319        to read in from the object file.  */
320     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
321   else
322     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
323   if (bed->plt_readonly)
324     pltflags |= SEC_READONLY;
325
326   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
327   if (s == NULL
328       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
329     return FALSE;
330   htab->splt = s;
331
332   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
333      .plt section.  */
334   if (bed->want_plt_sym)
335     {
336       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
337                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
338       elf_hash_table (info)->hplt = h;
339       if (h == NULL)
340         return FALSE;
341     }
342
343   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
344                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
345                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
346                                           flags | SEC_READONLY);
347   if (s == NULL
348       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
349     return FALSE;
350   htab->srelplt = s;
351
352   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
353     return FALSE;
354
355   if (bed->want_dynbss)
356     {
357       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
358          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
359          not functions.  We must allocate space for them in the process
360          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
361          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
362          section into the .bss section of the final image.  */
363       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
364                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
365       if (s == NULL)
366         return FALSE;
367
368       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
369          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
370          linker will map it to an output section.  We can't just create it
371          only if we need it, because we will not know whether we need it
372          until we have seen all the input files, and the first time the
373          main linker code calls BFD after examining all the input files
374          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
375          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
376          be needed, we can discard it later.  We will never need this
377          section when generating a shared object, since they do not use
378          copy relocs.  */
379       if (! info->shared)
380         {
381           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
382                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
383                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
384                                                   flags | SEC_READONLY);
385           if (s == NULL
386               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
387             return FALSE;
388         }
389     }
390
391   return TRUE;
392 }
393 \f
394 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
395    read the input files, since we need to have a list of all of them
396    before we can determine the final sizes of the output sections.
397    Note that we may actually call this function even though we are not
398    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
399    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
400    one.  */
401
402 bfd_boolean
403 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
404                                     struct elf_link_hash_entry *h)
405 {
406   if (h->dynindx == -1)
407     {
408       struct elf_strtab_hash *dynstr;
409       char *p;
410       const char *name;
411       bfd_size_type indx;
412
413       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
414          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
415          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
416          this would not be necessary.  */
417       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
418         {
419         case STV_INTERNAL:
420         case STV_HIDDEN:
421           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
422               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
423             {
424               h->forced_local = 1;
425               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
426                 return TRUE;
427             }
428
429         default:
430           break;
431         }
432
433       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
434       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
435
436       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
437       if (dynstr == NULL)
438         {
439           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
440           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
441           if (dynstr == NULL)
442             return FALSE;
443         }
444
445       /* We don't put any version information in the dynamic string
446          table.  */
447       name = h->root.root.string;
448       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
449       if (p != NULL)
450         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
451            there are only a few symbols that have read-only names, being
452            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
453            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
454            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
455         *p = 0;
456
457       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
458
459       if (p != NULL)
460         *p = ELF_VER_CHR;
461
462       if (indx == (bfd_size_type) -1)
463         return FALSE;
464       h->dynstr_index = indx;
465     }
466
467   return TRUE;
468 }
469 \f
470 /* Mark a symbol dynamic.  */
471
472 static void
473 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
474                                   struct elf_link_hash_entry *h,
475                                   Elf_Internal_Sym *sym)
476 {
477   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
478
479   /* It may be called more than once on the same H.  */
480   if(h->dynamic || info->relocatable)
481     return;
482
483   if ((info->dynamic_data
484        && (h->type == STT_OBJECT
485            || (sym != NULL
486                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
487       || (d != NULL
488           && h->root.type == bfd_link_hash_new
489           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
490     h->dynamic = 1;
491 }
492
493 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
494    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
495
496 bfd_boolean
497 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
498                                 struct bfd_link_info *info,
499                                 const char *name,
500                                 bfd_boolean provide,
501                                 bfd_boolean hidden)
502 {
503   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
504   struct elf_link_hash_table *htab;
505   const struct elf_backend_data *bed;
506
507   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
508     return TRUE;
509
510   htab = elf_hash_table (info);
511   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
512   if (h == NULL)
513     return provide;
514
515   switch (h->root.type)
516     {
517     case bfd_link_hash_defined:
518     case bfd_link_hash_defweak:
519     case bfd_link_hash_common:
520       break;
521     case bfd_link_hash_undefweak:
522     case bfd_link_hash_undefined:
523       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
524          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
525          may depend on this.  */
526       h->root.type = bfd_link_hash_new;
527       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
528         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
529       break;
530     case bfd_link_hash_new:
531       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
532       h->non_elf = 0;
533       break;
534     case bfd_link_hash_indirect:
535       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
536          the versioned symbol point to this one.  */
537       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
538       hv = h;
539       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
540              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
541         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
542       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
543          later.  */
544       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
545       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
546       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
547       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
548       break;
549     case bfd_link_hash_warning:
550       abort ();
551       break;
552     }
553
554   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
555      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
556      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
557      force the correct value.  */
558   if (provide
559       && h->def_dynamic
560       && !h->def_regular)
561     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
562
563   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
564      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
565      then clear out any version information because the symbol will not be
566      associated with the dynamic object any more.  */
567   if (!provide
568       && h->def_dynamic
569       && !h->def_regular)
570     h->verinfo.verdef = NULL;
571
572   h->def_regular = 1;
573
574   if (hidden)
575     {
576       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
577       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
578         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
579       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
580     }
581
582   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
583      and executables.  */
584   if (!info->relocatable
585       && h->dynindx != -1
586       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
587           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
588     h->forced_local = 1;
589
590   if ((h->def_dynamic
591        || h->ref_dynamic
592        || info->shared
593        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
594       && h->dynindx == -1)
595     {
596       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
597         return FALSE;
598
599       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
600          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
601          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
602       if (h->u.weakdef != NULL
603           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
604         {
605           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
606             return FALSE;
607         }
608     }
609
610   return TRUE;
611 }
612
613 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
614    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
615    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
616
617 int
618 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
619                                           bfd *input_bfd,
620                                           long input_indx)
621 {
622   bfd_size_type amt;
623   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
624   struct elf_link_hash_table *eht;
625   struct elf_strtab_hash *dynstr;
626   unsigned long dynstr_index;
627   char *name;
628   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
629   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
630
631   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
632     return 0;
633
634   /* See if the entry exists already.  */
635   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
636     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
637       return 1;
638
639   amt = sizeof (*entry);
640   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
641   if (entry == NULL)
642     return 0;
643
644   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
645   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
646                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
647     {
648       bfd_release (input_bfd, entry);
649       return 0;
650     }
651
652   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
653       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
654     {
655       asection *s;
656
657       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
658       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
659         {
660           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
661              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
662           bfd_release (input_bfd, entry);
663           return 2;
664         }
665     }
666
667   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
668           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
669            entry->isym.st_name));
670
671   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
672   if (dynstr == NULL)
673     {
674       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
675       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
676       if (dynstr == NULL)
677         return 0;
678     }
679
680   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
681   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
682     return 0;
683   entry->isym.st_name = dynstr_index;
684
685   eht = elf_hash_table (info);
686
687   entry->next = eht->dynlocal;
688   eht->dynlocal = entry;
689   entry->input_bfd = input_bfd;
690   entry->input_indx = input_indx;
691   eht->dynsymcount++;
692
693   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
694   entry->isym.st_info
695     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
696
697   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
698
699   return 1;
700 }
701
702 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
703
704 long
705 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
706                                     bfd *input_bfd,
707                                     long input_indx)
708 {
709   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
710
711   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
712     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
713       return e->dynindx;
714   return -1;
715 }
716
717 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
718    them are removed because they are marked as local.  This is called
719    via elf_link_hash_traverse.  */
720
721 static bfd_boolean
722 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
723                                       void *data)
724 {
725   size_t *count = (size_t *) data;
726
727   if (h->forced_local)
728     return TRUE;
729
730   if (h->dynindx != -1)
731     h->dynindx = ++(*count);
732
733   return TRUE;
734 }
735
736
737 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
738    STB_LOCAL binding.  */
739
740 static bfd_boolean
741 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
742                                             void *data)
743 {
744   size_t *count = (size_t *) data;
745
746   if (!h->forced_local)
747     return TRUE;
748
749   if (h->dynindx != -1)
750     h->dynindx = ++(*count);
751
752   return TRUE;
753 }
754
755 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
756    omitted when creating a shared library.  */
757 bfd_boolean
758 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
759                                    struct bfd_link_info *info,
760                                    asection *p)
761 {
762   struct elf_link_hash_table *htab;
763
764   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
765     {
766     case SHT_PROGBITS:
767     case SHT_NOBITS:
768       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
769          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
770     case SHT_NULL:
771       htab = elf_hash_table (info);
772       if (p == htab->tls_sec)
773         return FALSE;
774
775       if (htab->text_index_section != NULL)
776         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
777
778       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
779           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
780           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
781         {
782           asection *ip;
783
784           if (htab->dynobj != NULL
785               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
786               && ip->output_section == p)
787             return TRUE;
788         }
789       return FALSE;
790
791       /* There shouldn't be section relative relocations
792          against any other section.  */
793     default:
794       return TRUE;
795     }
796 }
797
798 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
799    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
800    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
801    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
802    symbols.  */
803
804 static unsigned long
805 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
806                                 struct bfd_link_info *info,
807                                 unsigned long *section_sym_count)
808 {
809   unsigned long dynsymcount = 0;
810
811   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
812     {
813       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
814       asection *p;
815       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
816         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
817             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
818             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
819           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
820         else
821           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
822     }
823   *section_sym_count = dynsymcount;
824
825   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
826                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
827                           &dynsymcount);
828
829   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
830     {
831       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
832       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
833         p->dynindx = ++dynsymcount;
834     }
835
836   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
837                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
838                           &dynsymcount);
839
840   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
841      we must account for in our count.  Unless there weren't any
842      symbols, which means we'll have no table at all.  */
843   if (dynsymcount != 0)
844     ++dynsymcount;
845
846   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
847   return dynsymcount;
848 }
849
850 /* Merge st_other field.  */
851
852 static void
853 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
854                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
855                     bfd_boolean dynamic)
856 {
857   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
858
859   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
860      code might be needed here. We never merge the visibility
861      attribute with the one from a dynamic object.  */
862   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
863     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
864                                                 dynamic);
865
866   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
867      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
868   if (definition
869       && !dynamic
870       && (abfd->no_export
871           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
872       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
873     isym->st_other = (STV_HIDDEN
874                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
875
876   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
877     {
878       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
879
880       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
881          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
882       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
883
884       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
885       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
886       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
887       if (! hvis)
888         nvis = symvis;
889       else if (! symvis)
890         nvis = hvis;
891       else
892         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
893
894       h->other = other | nvis;
895     }
896 }
897
898 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
899    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
900    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
901    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
902    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
903    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
904    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
905    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
906    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
907    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
908    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
909    type or size does change.  */
910
911 static bfd_boolean
912 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
913                        struct bfd_link_info *info,
914                        const char *name,
915                        Elf_Internal_Sym *sym,
916                        asection **psec,
917                        bfd_vma *pvalue,
918                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
919                        bfd **poldbfd,
920                        bfd_boolean *pold_weak,
921                        unsigned int *pold_alignment,
922                        bfd_boolean *skip,
923                        bfd_boolean *override,
924                        bfd_boolean *type_change_ok,
925                        bfd_boolean *size_change_ok)
926 {
927   asection *sec, *oldsec;
928   struct elf_link_hash_entry *h;
929   struct elf_link_hash_entry *hi;
930   struct elf_link_hash_entry *flip;
931   int bind;
932   bfd *oldbfd;
933   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
934   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
935   const struct elf_backend_data *bed;
936
937   *skip = FALSE;
938   *override = FALSE;
939
940   sec = *psec;
941   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
942
943   if (! bfd_is_und_section (sec))
944     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
945   else
946     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
947          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
948   if (h == NULL)
949     return FALSE;
950   *sym_hash = h;
951
952   bed = get_elf_backend_data (abfd);
953
954   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
955      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
956   hi = h;
957   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
958          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
959     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
960
961   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
962      existing symbol.  */
963
964   oldbfd = NULL;
965   oldsec = NULL;
966   switch (h->root.type)
967     {
968     default:
969       break;
970
971     case bfd_link_hash_undefined:
972     case bfd_link_hash_undefweak:
973       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
974       break;
975
976     case bfd_link_hash_defined:
977     case bfd_link_hash_defweak:
978       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
979       oldsec = h->root.u.def.section;
980       break;
981
982     case bfd_link_hash_common:
983       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
984       oldsec = h->root.u.c.p->section;
985       if (pold_alignment)
986         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
987       break;
988     }
989   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
990     *poldbfd = oldbfd;
991
992   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
993   newweak = bind == STB_WEAK;
994   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
995              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
996   if (pold_weak)
997     *pold_weak = oldweak;
998
999   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1000      if we are doing an ELF link.  */
1001   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1002     return TRUE;
1003
1004   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1005      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1006      symbols.  */
1007   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1008
1009   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1010      respectively, is from a dynamic object.  */
1011
1012   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1013
1014   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1015      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1016      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1017      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1018      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1019      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1020      reference to the executable symbol.  */
1021   if (newdyn)
1022     {
1023       if (bfd_is_und_section (sec))
1024         {
1025           if (bind != STB_WEAK)
1026             {
1027               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1028               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1029             }
1030         }
1031       else
1032         {
1033           h->dynamic_def = 1;
1034           hi->dynamic_def = 1;
1035         }
1036     }
1037
1038   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1039      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1040      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1041
1042   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1043     {
1044       h->non_elf = 0;
1045       return TRUE;
1046     }
1047
1048   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1049      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1050      confusion that results if we try to override a symbol with
1051      itself.  The additional tests catch cases like
1052      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1053      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1054   if (abfd == oldbfd
1055       && (newweak || oldweak)
1056       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1057           || !h->def_regular))
1058     return TRUE;
1059
1060   olddyn = FALSE;
1061   if (oldbfd != NULL)
1062     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1063   else if (oldsec != NULL)
1064     {
1065       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1066          indices used by MIPS ELF.  */
1067       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1068     }
1069
1070   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1071      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1072
1073   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1074
1075   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1076             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1077             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1078
1079   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1080      respectively, appear to be a function.  */
1081
1082   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1083              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1084
1085   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1086              && bed->is_function_type (h->type));
1087
1088   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1089      definition with the default version, we skip it if its type and
1090      the type of existing regular definition mismatch.  */
1091   if (pold_alignment == NULL
1092       && newdyn
1093       && newdef
1094       && !olddyn
1095       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1096            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1097            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1098            && h->type != STT_NOTYPE
1099            && !(newfunc && oldfunc))
1100           || (olddef
1101               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1102                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1103     {
1104       *skip = TRUE;
1105       return TRUE;
1106     }
1107
1108   /* Plugin symbol type isn't currently set.  Stop bogus errors.  */
1109   if (oldbfd != NULL && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
1110     *type_change_ok = TRUE;
1111
1112   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1113      "ld -u".  */
1114   else if (oldbfd != NULL
1115            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1116            && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1117     {
1118       bfd *ntbfd, *tbfd;
1119       bfd_boolean ntdef, tdef;
1120       asection *ntsec, *tsec;
1121
1122       if (h->type == STT_TLS)
1123         {
1124           ntbfd = abfd;
1125           ntsec = sec;
1126           ntdef = newdef;
1127           tbfd = oldbfd;
1128           tsec = oldsec;
1129           tdef = olddef;
1130         }
1131       else
1132         {
1133           ntbfd = oldbfd;
1134           ntsec = oldsec;
1135           ntdef = olddef;
1136           tbfd = abfd;
1137           tsec = sec;
1138           tdef = newdef;
1139         }
1140
1141       if (tdef && ntdef)
1142         (*_bfd_error_handler)
1143           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1144              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1145            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1146       else if (!tdef && !ntdef)
1147         (*_bfd_error_handler)
1148           (_("%s: TLS reference in %B "
1149              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1150            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1151       else if (tdef)
1152         (*_bfd_error_handler)
1153           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1154              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1155            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1156       else
1157         (*_bfd_error_handler)
1158           (_("%s: TLS reference in %B "
1159              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1160            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1161
1162       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1163       return FALSE;
1164     }
1165
1166   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1167      definition from a dynamic object.  */
1168   if (newdyn
1169       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1170       && !bfd_is_und_section (sec))
1171     {
1172       *skip = TRUE;
1173       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1174       h->ref_dynamic = 1;
1175       hi->ref_dynamic = 1;
1176       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1177          recorded as dynamic.
1178
1179          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1180       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1181         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1182       else
1183         return TRUE;
1184     }
1185   else if (!newdyn
1186            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1187            && h->def_dynamic)
1188     {
1189       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1190          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1191          object, we remove the old definition.  */
1192       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1193         {
1194           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1195              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1196              the symbol with default version to the normal one if it
1197              was referenced before.  */
1198           if (h->ref_regular)
1199             {
1200               hi->root.type = h->root.type;
1201               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1202               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1203
1204               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1205               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1206                 {
1207                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1208                      any dynamic link state.  */
1209                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1210                   h->forced_local = 0;
1211                   h->ref_dynamic = 0;
1212                 }
1213               else
1214                 h->ref_dynamic = 1;
1215
1216               h->def_dynamic = 0;
1217               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1218               h->size = 0;
1219               h->type = 0;
1220
1221               h = hi;
1222             }
1223           else
1224             h = hi;
1225         }
1226
1227       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1228          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1229          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1230          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1231          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1232          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1233          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1234       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1235         {
1236           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1237           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1238         }
1239       else
1240         {
1241           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1242           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1243         }
1244
1245       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1246         {
1247           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1248              any dynamic link state.  */
1249           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1250           h->forced_local = 0;
1251           h->ref_dynamic = 0;
1252         }
1253       else
1254         h->ref_dynamic = 1;
1255       h->def_dynamic = 0;
1256       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1257       h->size = 0;
1258       h->type = 0;
1259       return TRUE;
1260     }
1261
1262   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1263      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1264      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1265      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1266      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1267      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1268      This reflects the way glibc's ld.so works.
1269
1270      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1271      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1272
1273   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1274     newweak = FALSE;
1275   if (olddef && newdyn)
1276     oldweak = FALSE;
1277
1278   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1279   if (newfunc && oldfunc)
1280     *type_change_ok = TRUE;
1281
1282   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1283      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1284      is undefined and the new symbol is defined.  */
1285
1286   if (oldweak
1287       || newweak
1288       || (newdef
1289           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1290     *type_change_ok = TRUE;
1291
1292   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1293      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1294
1295   if (*type_change_ok
1296       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1297     *size_change_ok = TRUE;
1298
1299   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1300      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1301      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1302      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1303      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1304      to treat such symbols specially, because they raise special
1305      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1306      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1307      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1308      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1309      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1310      libraries.
1311
1312      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1313      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1314
1315      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1316      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1317      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1318      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1319      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1320      harmless.  */
1321
1322   if (newdyn
1323       && newdef
1324       && !newweak
1325       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1326       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1327       && sym->st_size > 0
1328       && !newfunc)
1329     newdyncommon = TRUE;
1330   else
1331     newdyncommon = FALSE;
1332
1333   if (olddyn
1334       && olddef
1335       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1336       && h->def_dynamic
1337       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1338       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1339       && h->size > 0
1340       && !oldfunc)
1341     olddyncommon = TRUE;
1342   else
1343     olddyncommon = FALSE;
1344
1345   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1346      backend to check if we can merge them.  */
1347   if (bed->merge_symbol != NULL)
1348     {
1349       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1350         return FALSE;
1351       sec = *psec;
1352     }
1353
1354   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1355      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1356      two.  */
1357
1358   if (olddyncommon
1359       && newdyncommon
1360       && sym->st_size != h->size)
1361     {
1362       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1363          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1364          size is different.  If the size is the same, we simply let
1365          the old symbol override the new one as normally happens with
1366          symbols defined in dynamic objects.  */
1367
1368       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1369              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1370         return FALSE;
1371
1372       if (sym->st_size > h->size)
1373         h->size = sym->st_size;
1374
1375       *size_change_ok = TRUE;
1376     }
1377
1378   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1379      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1380      some other object.  If so, we want to use the existing
1381      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1382      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1383      bfd_und_section_ptr.
1384
1385      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1386      shared library is a function, since common symbols always
1387      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1388      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1389      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1390      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1391
1392   if (newdyn
1393       && newdef
1394       && (olddef
1395           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1396               && (newweak || newfunc))))
1397     {
1398       *override = TRUE;
1399       newdef = FALSE;
1400       newdyncommon = FALSE;
1401
1402       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1403       *size_change_ok = TRUE;
1404
1405       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1406          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1407          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1408          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1409          change warning may still be appropriate.  */
1410
1411       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1412         *type_change_ok = TRUE;
1413     }
1414
1415   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1416      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1417      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1418      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1419      right thing.  */
1420
1421   if (newdyncommon
1422       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1423     {
1424       *override = TRUE;
1425       newdef = FALSE;
1426       newdyncommon = FALSE;
1427       *pvalue = sym->st_size;
1428       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1429       *size_change_ok = TRUE;
1430     }
1431
1432   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1433   if (newdef && olddef && newweak)
1434     {
1435       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1436       if (!(oldbfd != NULL
1437             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1438             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1439         {
1440           newdef = FALSE;
1441           *skip = TRUE;
1442         }
1443
1444       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1445          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1446          local symbol.  */
1447       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1448       if (h->dynindx != -1)
1449         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1450           {
1451           case STV_INTERNAL:
1452           case STV_HIDDEN:
1453             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1454             break;
1455           }
1456     }
1457
1458   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1459      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1460      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1461      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1462      they are defined after the dynamic object in the link.
1463
1464      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1465      override a definition in a shared object if the shared object
1466      symbol is a function or is weak.  */
1467
1468   flip = NULL;
1469   if (!newdyn
1470       && (newdef
1471           || (bfd_is_com_section (sec)
1472               && (oldweak || oldfunc)))
1473       && olddyn
1474       && olddef
1475       && h->def_dynamic)
1476     {
1477       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1478          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1479          new definition.  */
1480
1481       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1482       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1483       *size_change_ok = TRUE;
1484
1485       olddef = FALSE;
1486       olddyncommon = FALSE;
1487
1488       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1489          overriding a function.  */
1490
1491       if (bfd_is_com_section (sec))
1492         {
1493           if (oldfunc)
1494             {
1495               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1496                  that it isn't defined dynamically nor has type
1497                  function.  */
1498               h->def_dynamic = 0;
1499               h->type = STT_NOTYPE;
1500             }
1501           *type_change_ok = TRUE;
1502         }
1503
1504       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1505         flip = hi;
1506       else
1507         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1508            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1509            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1510         h->verinfo.vertree = NULL;
1511     }
1512
1513   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1514      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1515      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1516      which a new common symbol should simply override the definition
1517      in the shared library.  */
1518
1519   if (! newdyn
1520       && bfd_is_com_section (sec)
1521       && olddyncommon)
1522     {
1523       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1524          common symbol, but we don't know what to use for the section
1525          or the alignment.  */
1526       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1527              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1528         return FALSE;
1529
1530       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1531          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1532
1533       if (h->size > *pvalue)
1534         *pvalue = h->size;
1535
1536       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1537          in the dynamic object.  */
1538       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1539       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1540
1541       olddef = FALSE;
1542       olddyncommon = FALSE;
1543
1544       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1545       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1546
1547       *size_change_ok = TRUE;
1548       *type_change_ok = TRUE;
1549
1550       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1551         flip = hi;
1552       else
1553         h->verinfo.vertree = NULL;
1554     }
1555
1556   if (flip != NULL)
1557     {
1558       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1559          library and now find a definition in a normal object.  In this
1560          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1561       flip->root.type = h->root.type;
1562       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1563       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1564       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1565       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1566       if (h->def_dynamic)
1567         {
1568           h->def_dynamic = 0;
1569           flip->ref_dynamic = 1;
1570         }
1571     }
1572
1573   return TRUE;
1574 }
1575
1576 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1577    default for the symbol with the default version if needed. The
1578    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1579    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1580
1581 static bfd_boolean
1582 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1583                              struct bfd_link_info *info,
1584                              struct elf_link_hash_entry *h,
1585                              const char *name,
1586                              Elf_Internal_Sym *sym,
1587                              asection *sec,
1588                              bfd_vma value,
1589                              bfd **poldbfd,
1590                              bfd_boolean *dynsym)
1591 {
1592   bfd_boolean type_change_ok;
1593   bfd_boolean size_change_ok;
1594   bfd_boolean skip;
1595   char *shortname;
1596   struct elf_link_hash_entry *hi;
1597   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1598   const struct elf_backend_data *bed;
1599   bfd_boolean collect;
1600   bfd_boolean dynamic;
1601   bfd_boolean override;
1602   char *p;
1603   size_t len, shortlen;
1604   asection *tmp_sec;
1605
1606   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1607      create an indirect symbol from the default name to the fully
1608      decorated name.  This will cause external references which do not
1609      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1610   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1611   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1612     return TRUE;
1613
1614   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1615   collect = bed->collect;
1616   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1617
1618   shortlen = p - name;
1619   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1620   if (shortname == NULL)
1621     return FALSE;
1622   memcpy (shortname, name, shortlen);
1623   shortname[shortlen] = '\0';
1624
1625   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1626      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1627      though we were defining the symbol we just defined, although we
1628      actually going to define an indirect symbol.  */
1629   type_change_ok = FALSE;
1630   size_change_ok = FALSE;
1631   tmp_sec = sec;
1632   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1633                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1634                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1635     return FALSE;
1636
1637   if (skip)
1638     goto nondefault;
1639
1640   if (! override)
1641     {
1642       bh = &hi->root;
1643       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1644              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1645               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1646         return FALSE;
1647       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1648     }
1649   else
1650     {
1651       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1652          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1653          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1654          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1655          name, and it is the default version.
1656
1657          Overriding means that we already saw a definition for the
1658          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1659          the symbol defined in the dynamic object.
1660
1661          When this happens, we actually want to change NAME, the
1662          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1663          references to NAME in the shared object to become references
1664          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1665          when we override a function in a shared object: that the
1666          references in the shared object will be mapped to the
1667          definition in the regular object.  */
1668
1669       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1670              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1671         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1672
1673       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1674       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1675       if (h->def_dynamic)
1676         {
1677           h->def_dynamic = 0;
1678           hi->ref_dynamic = 1;
1679           if (hi->ref_regular
1680               || hi->def_regular)
1681             {
1682               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1683                 return FALSE;
1684             }
1685         }
1686
1687       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1688          other fields correctly.  */
1689       hi = h;
1690     }
1691
1692   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1693   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1694     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1695
1696   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1697      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1698      the user in that case.  */
1699
1700   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1701     {
1702       struct elf_link_hash_entry *ht;
1703
1704       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1705       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1706
1707       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1708          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1709          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1710       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1711       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1712
1713       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1714          be dynamic.  */
1715       if (! *dynsym)
1716         {
1717           if (! dynamic)
1718             {
1719               if (! info->executable
1720                   || hi->def_dynamic
1721                   || hi->ref_dynamic)
1722                 *dynsym = TRUE;
1723             }
1724           else
1725             {
1726               if (hi->ref_regular)
1727                 *dynsym = TRUE;
1728             }
1729         }
1730     }
1731
1732   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1733      of the symbol.  */
1734
1735 nondefault:
1736   len = strlen (name);
1737   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1738   if (shortname == NULL)
1739     return FALSE;
1740   memcpy (shortname, name, shortlen);
1741   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1742
1743   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1744   type_change_ok = FALSE;
1745   size_change_ok = FALSE;
1746   tmp_sec = sec;
1747   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1748                               &hi, NULL, NULL, NULL, &skip, &override,
1749                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1750     return FALSE;
1751
1752   if (skip)
1753     return TRUE;
1754
1755   if (override)
1756     {
1757       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1758          the type of override we do in the case above unless it is
1759          overridden by a versioned definition.  */
1760       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1761           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1762         (*_bfd_error_handler)
1763           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1764            abfd, shortname);
1765     }
1766   else
1767     {
1768       bh = &hi->root;
1769       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1770              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1771               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1772         return FALSE;
1773       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1774
1775       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1776          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1777          to the user in that case.  */
1778
1779       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1780         {
1781           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1782           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1783           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1784
1785           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1786              must be dynamic.  */
1787           if (! *dynsym)
1788             {
1789               if (! dynamic)
1790                 {
1791                   if (! info->executable
1792                       || hi->ref_dynamic)
1793                     *dynsym = TRUE;
1794                 }
1795               else
1796                 {
1797                   if (hi->ref_regular)
1798                     *dynsym = TRUE;
1799                 }
1800             }
1801         }
1802     }
1803
1804   return TRUE;
1805 }
1806 \f
1807 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1808    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1809
1810 static bfd_boolean
1811 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1812 {
1813   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1814
1815   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1816   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1817     return TRUE;
1818
1819   /* Ignore this if we won't export it.  */
1820   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1821     return TRUE;
1822
1823   if (h->dynindx == -1
1824       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1825       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1826                                     h->root.root.string))
1827     {
1828       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1829         {
1830           eif->failed = TRUE;
1831           return FALSE;
1832         }
1833     }
1834
1835   return TRUE;
1836 }
1837 \f
1838 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1839    libraries and referenced here.  Update the list of version
1840    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1841    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1842
1843 static bfd_boolean
1844 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1845                                          void *data)
1846 {
1847   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1848   Elf_Internal_Verneed *t;
1849   Elf_Internal_Vernaux *a;
1850   bfd_size_type amt;
1851
1852   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1853      information.  */
1854   if (!h->def_dynamic
1855       || h->def_regular
1856       || h->dynindx == -1
1857       || h->verinfo.verdef == NULL)
1858     return TRUE;
1859
1860   /* See if we already know about this version.  */
1861   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1862        t != NULL;
1863        t = t->vn_nextref)
1864     {
1865       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1866         continue;
1867
1868       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1869         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1870           return TRUE;
1871
1872       break;
1873     }
1874
1875   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1876
1877   if (t == NULL)
1878     {
1879       amt = sizeof *t;
1880       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1881       if (t == NULL)
1882         {
1883           rinfo->failed = TRUE;
1884           return FALSE;
1885         }
1886
1887       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1888       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1889       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1890     }
1891
1892   amt = sizeof *a;
1893   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1894   if (a == NULL)
1895     {
1896       rinfo->failed = TRUE;
1897       return FALSE;
1898     }
1899
1900   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1901      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1902      discard the string data when low in memory, this will have to be
1903      fixed.  */
1904   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1905
1906   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1907   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1908
1909   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1910   ++rinfo->vers;
1911
1912   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1913
1914   t->vn_auxptr = a;
1915
1916   return TRUE;
1917 }
1918
1919 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1920    have the version number script until we have read all of the input
1921    files, so until that point we don't know which symbols should be
1922    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1923
1924 static bfd_boolean
1925 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1926 {
1927   struct elf_info_failed *sinfo;
1928   struct bfd_link_info *info;
1929   const struct elf_backend_data *bed;
1930   struct elf_info_failed eif;
1931   char *p;
1932   bfd_size_type amt;
1933
1934   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1935   info = sinfo->info;
1936
1937   /* Fix the symbol flags.  */
1938   eif.failed = FALSE;
1939   eif.info = info;
1940   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1941     {
1942       if (eif.failed)
1943         sinfo->failed = TRUE;
1944       return FALSE;
1945     }
1946
1947   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1948      objects.  */
1949   if (!h->def_regular)
1950     return TRUE;
1951
1952   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1953   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1954   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1955     {
1956       struct bfd_elf_version_tree *t;
1957       bfd_boolean hidden;
1958
1959       hidden = TRUE;
1960
1961       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1962          not a hidden symbol.  */
1963       ++p;
1964       if (*p == ELF_VER_CHR)
1965         {
1966           hidden = FALSE;
1967           ++p;
1968         }
1969
1970       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1971       if (*p == '\0')
1972         {
1973           if (hidden)
1974             h->hidden = 1;
1975           return TRUE;
1976         }
1977
1978       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1979       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1980         {
1981           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1982             {
1983               size_t len;
1984               char *alc;
1985               struct bfd_elf_version_expr *d;
1986
1987               len = p - h->root.root.string;
1988               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1989               if (alc == NULL)
1990                 {
1991                   sinfo->failed = TRUE;
1992                   return FALSE;
1993                 }
1994               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1995               alc[len - 1] = '\0';
1996               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1997                 alc[len - 2] = '\0';
1998
1999               h->verinfo.vertree = t;
2000               t->used = TRUE;
2001               d = NULL;
2002
2003               if (t->globals.list != NULL)
2004                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2005
2006               /* See if there is anything to force this symbol to
2007                  local scope.  */
2008               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2009                 {
2010                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2011                   if (d != NULL
2012                       && h->dynindx != -1
2013                       && ! info->export_dynamic)
2014                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2015                 }
2016
2017               free (alc);
2018               break;
2019             }
2020         }
2021
2022       /* If we are building an application, we need to create a
2023          version node for this version.  */
2024       if (t == NULL && info->executable)
2025         {
2026           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2027           int version_index;
2028
2029           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2030              to worry about it.  */
2031           if (h->dynindx == -1)
2032             return TRUE;
2033
2034           amt = sizeof *t;
2035           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2036           if (t == NULL)
2037             {
2038               sinfo->failed = TRUE;
2039               return FALSE;
2040             }
2041
2042           t->name = p;
2043           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2044           t->used = TRUE;
2045
2046           version_index = 1;
2047           /* Don't count anonymous version tag.  */
2048           if (sinfo->info->version_info != NULL
2049               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2050             version_index = 0;
2051           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2052                *pp != NULL;
2053                pp = &(*pp)->next)
2054             ++version_index;
2055           t->vernum = version_index;
2056
2057           *pp = t;
2058
2059           h->verinfo.vertree = t;
2060         }
2061       else if (t == NULL)
2062         {
2063           /* We could not find the version for a symbol when
2064              generating a shared archive.  Return an error.  */
2065           (*_bfd_error_handler)
2066             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2067              info->output_bfd, h->root.root.string);
2068           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2069           sinfo->failed = TRUE;
2070           return FALSE;
2071         }
2072
2073       if (hidden)
2074         h->hidden = 1;
2075     }
2076
2077   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2078      something.  */
2079   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2080     {
2081       bfd_boolean hide;
2082
2083       h->verinfo.vertree
2084         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2085                                     h->root.root.string, &hide);
2086       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2087         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2088     }
2089
2090   return TRUE;
2091 }
2092 \f
2093 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2094    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2095    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2096    which should have already been allocated to contain enough space.
2097    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2098    relocations should be stored.
2099
2100    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2101
2102 static bfd_boolean
2103 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2104                                    asection *sec,
2105                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2106                                    void *external_relocs,
2107                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2108 {
2109   const struct elf_backend_data *bed;
2110   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2111   const bfd_byte *erela;
2112   const bfd_byte *erelaend;
2113   Elf_Internal_Rela *irela;
2114   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2115   size_t nsyms;
2116
2117   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2118   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2119     return FALSE;
2120
2121   /* Read the relocations.  */
2122   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2123     return FALSE;
2124
2125   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2126   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2127
2128   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2129
2130   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2131   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2132     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2133   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2134     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2135   else
2136     {
2137       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2138       return FALSE;
2139     }
2140
2141   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2142   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2143   irela = internal_relocs;
2144   while (erela < erelaend)
2145     {
2146       bfd_vma r_symndx;
2147
2148       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2149       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2150       if (bed->s->arch_size == 64)
2151         r_symndx >>= 24;
2152       if (nsyms > 0)
2153         {
2154           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2155             {
2156               (*_bfd_error_handler)
2157                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2158                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2159                  abfd, sec,
2160                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2161               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2162               return FALSE;
2163             }
2164         }
2165       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2166         {
2167           (*_bfd_error_handler)
2168             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2169                " when the object file has no symbol table"),
2170              abfd, sec,
2171              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2172           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2173           return FALSE;
2174         }
2175       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2176       erela += shdr->sh_entsize;
2177     }
2178
2179   return TRUE;
2180 }
2181
2182 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2183    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2184    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2185    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2186    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2187    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2188    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2189    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2190    RELA_HDR relocations.  */
2191
2192 Elf_Internal_Rela *
2193 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2194                            asection *o,
2195                            void *external_relocs,
2196                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2197                            bfd_boolean keep_memory)
2198 {
2199   void *alloc1 = NULL;
2200   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2201   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2202   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2203   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2204
2205   if (esdo->relocs != NULL)
2206     return esdo->relocs;
2207
2208   if (o->reloc_count == 0)
2209     return NULL;
2210
2211   if (internal_relocs == NULL)
2212     {
2213       bfd_size_type size;
2214
2215       size = o->reloc_count;
2216       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2217       if (keep_memory)
2218         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2219       else
2220         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2221       if (internal_relocs == NULL)
2222         goto error_return;
2223     }
2224
2225   if (external_relocs == NULL)
2226     {
2227       bfd_size_type size = 0;
2228
2229       if (esdo->rel.hdr)
2230         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2231       if (esdo->rela.hdr)
2232         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2233
2234       alloc1 = bfd_malloc (size);
2235       if (alloc1 == NULL)
2236         goto error_return;
2237       external_relocs = alloc1;
2238     }
2239
2240   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2241   if (esdo->rel.hdr)
2242     {
2243       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2244                                               external_relocs,
2245                                               internal_relocs))
2246         goto error_return;
2247       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2248                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2249       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2250                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2251     }
2252
2253   if (esdo->rela.hdr
2254       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2255                                               external_relocs,
2256                                               internal_rela_relocs)))
2257     goto error_return;
2258
2259   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2260   if (keep_memory)
2261     esdo->relocs = internal_relocs;
2262
2263   if (alloc1 != NULL)
2264     free (alloc1);
2265
2266   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2267      back (under the name of internal_relocs).  */
2268
2269   return internal_relocs;
2270
2271  error_return:
2272   if (alloc1 != NULL)
2273     free (alloc1);
2274   if (alloc2 != NULL)
2275     {
2276       if (keep_memory)
2277         bfd_release (abfd, alloc2);
2278       else
2279         free (alloc2);
2280     }
2281   return NULL;
2282 }
2283
2284 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2285    section header for a section containing relocations for O.  */
2286
2287 static bfd_boolean
2288 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2289                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2290 {
2291   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2292
2293   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2294   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2295
2296   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2297      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2298      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2299      we zero the allocated space.  */
2300   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2301   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2302     return FALSE;
2303
2304   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2305     {
2306       struct elf_link_hash_entry **p;
2307
2308       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2309           bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2310       if (p == NULL)
2311         return FALSE;
2312
2313       reldata->hashes = p;
2314     }
2315
2316   return TRUE;
2317 }
2318
2319 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2320    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2321    OUTPUT_BFD.  */
2322
2323 bfd_boolean
2324 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2325                              asection *input_section,
2326                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2327                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2328                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2329                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2330 {
2331   Elf_Internal_Rela *irela;
2332   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2333   bfd_byte *erel;
2334   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2335   asection *output_section;
2336   const struct elf_backend_data *bed;
2337   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2338   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2339
2340   output_section = input_section->output_section;
2341
2342   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2343   esdo = elf_section_data (output_section);
2344   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2345     {
2346       output_reldata = &esdo->rel;
2347       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2348     }
2349   else if (esdo->rela.hdr
2350            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2351     {
2352       output_reldata = &esdo->rela;
2353       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2354     }
2355   else
2356     {
2357       (*_bfd_error_handler)
2358         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2359          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2360       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2361       return FALSE;
2362     }
2363
2364   erel = output_reldata->hdr->contents;
2365   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2366   irela = internal_relocs;
2367   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2368                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2369   while (irela < irelaend)
2370     {
2371       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2372       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2373       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2374     }
2375
2376   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2377      relocations.  */
2378   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2379
2380   return TRUE;
2381 }
2382 \f
2383 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2384
2385 bfd_boolean
2386 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2387                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2388 {
2389   if (info->pie
2390       && h->dynindx == -1
2391       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2392     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2393
2394   return TRUE;
2395 }
2396
2397 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2398    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2399    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2400    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2401    the face of future changes.  */
2402
2403 static bfd_boolean
2404 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2405                            struct elf_info_failed *eif)
2406 {
2407   const struct elf_backend_data *bed;
2408
2409   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2410      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2411      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2412      an ELF dynamic object.  */
2413   if (h->non_elf)
2414     {
2415       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2416         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2417
2418       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2419           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2420         {
2421           h->ref_regular = 1;
2422           h->ref_regular_nonweak = 1;
2423         }
2424       else
2425         {
2426           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2427               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2428                   == bfd_target_elf_flavour))
2429             {
2430               h->ref_regular = 1;
2431               h->ref_regular_nonweak = 1;
2432             }
2433           else
2434             h->def_regular = 1;
2435         }
2436
2437       if (h->dynindx == -1
2438           && (h->def_dynamic
2439               || h->ref_dynamic))
2440         {
2441           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2442             {
2443               eif->failed = TRUE;
2444               return FALSE;
2445             }
2446         }
2447     }
2448   else
2449     {
2450       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2451          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2452          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2453          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2454          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2455          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2456       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2457            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2458           && !h->def_regular
2459           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2460               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2461                  != bfd_target_elf_flavour)
2462               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2463                  && !h->def_dynamic)))
2464         h->def_regular = 1;
2465     }
2466
2467   /* Backend specific symbol fixup.  */
2468   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2469   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2470       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2471     return FALSE;
2472
2473   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2474      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2475      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2476      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2477      flag will not have been set.  */
2478   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2479       && !h->def_regular
2480       && h->ref_regular
2481       && !h->def_dynamic
2482       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2483     h->def_regular = 1;
2484
2485   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2486      symbols to the definition within the shared object), and this
2487      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2488      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2489      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2490      will force it local.  */
2491   if (h->needs_plt
2492       && eif->info->shared
2493       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2494       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2495           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2496       && h->def_regular)
2497     {
2498       bfd_boolean force_local;
2499
2500       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2501                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2502       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2503     }
2504
2505   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2506      hide it from the dynamic linker.  */
2507   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2508       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2509     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2510
2511   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2512      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2513      over to the real definition.  */
2514   if (h->u.weakdef != NULL)
2515     {
2516       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2517          don't do anything special.  See the longer description in
2518          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2519       if (h->u.weakdef->def_regular)
2520         h->u.weakdef = NULL;
2521       else
2522         {
2523           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2524
2525           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2526             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2527
2528           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2529                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2530           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2531           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2532                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2533           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2534         }
2535     }
2536
2537   return TRUE;
2538 }
2539
2540 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2541    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2542    recursively.  */
2543
2544 static bfd_boolean
2545 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2546 {
2547   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2548   bfd *dynobj;
2549   const struct elf_backend_data *bed;
2550
2551   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2552     return FALSE;
2553
2554   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2555   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2556     return TRUE;
2557
2558   /* Fix the symbol flags.  */
2559   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2560     return FALSE;
2561
2562   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2563      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2564      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2565      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2566      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2567      about symbols which are defined by one dynamic object and
2568      referenced by another one?  */
2569   if (!h->needs_plt
2570       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2571       && (h->def_regular
2572           || !h->def_dynamic
2573           || (!h->ref_regular
2574               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2575     {
2576       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2577       return TRUE;
2578     }
2579
2580   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2581      can happen via a recursive call.  */
2582   if (h->dynamic_adjusted)
2583     return TRUE;
2584
2585   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2586      after checking the above conditions, because we may look at a
2587      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2588      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2589   h->dynamic_adjusted = 1;
2590
2591   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2592      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2593      then get a good value for the real definition.  We handle the
2594      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2595
2596      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2597      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2598      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2599      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2600      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2601      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2602      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2603      library model.
2604
2605      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2606      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2607      tzset call changes _timezone.  If you write
2608        extern int timezone;
2609        int _timezone = 5;
2610        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2611      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2612      the same number will print both times.  However, if the processor
2613      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2614      into your process image, and, since you define _timezone
2615      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2616      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2617      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2618
2619   if (h->u.weakdef != NULL)
2620     {
2621       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2622          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2623       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2624
2625       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2626          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2627       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2628         return FALSE;
2629     }
2630
2631   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2632      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2633      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2634      This case can arise when a shared object is built with assembly
2635      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2636   if (h->size == 0
2637       && h->type == STT_NOTYPE
2638       && !h->needs_plt)
2639     (*_bfd_error_handler)
2640       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2641        h->root.root.string);
2642
2643   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2644   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2645
2646   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2647     {
2648       eif->failed = TRUE;
2649       return FALSE;
2650     }
2651
2652   return TRUE;
2653 }
2654
2655 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2656    DYNBSS.  */
2657
2658 bfd_boolean
2659 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2660                               asection *dynbss)
2661 {
2662   unsigned int power_of_two;
2663   bfd_vma mask;
2664   asection *sec = h->root.u.def.section;
2665
2666   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2667      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2668      know the symbol alignment requirement, we start with the
2669      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2670      for the minimum alignment.  */
2671   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2672   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2673   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2674     {
2675        mask >>= 1;
2676        --power_of_two;
2677     }
2678
2679   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2680                                                 dynbss))
2681     {
2682       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2683       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2684                                        power_of_two))
2685         return FALSE;
2686     }
2687
2688   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2689   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2690
2691   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2692   h->root.u.def.section = dynbss;
2693   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2694
2695   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2696   dynbss->size += h->size;
2697
2698   return TRUE;
2699 }
2700
2701 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2702    to reflect the object merging within the sections.  */
2703
2704 static bfd_boolean
2705 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2706 {
2707   asection *sec;
2708
2709   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2710        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2711       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2712       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2713     {
2714       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2715
2716       h->root.u.def.value =
2717         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2718                                     &h->root.u.def.section,
2719                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2720                                     h->root.u.def.value);
2721     }
2722
2723   return TRUE;
2724 }
2725
2726 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2727    to resolve local to the current module, and true if it should be
2728    considered to bind dynamically.  */
2729
2730 bfd_boolean
2731 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2732                            struct bfd_link_info *info,
2733                            bfd_boolean not_local_protected)
2734 {
2735   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2736   const struct elf_backend_data *bed;
2737   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2738
2739   if (h == NULL)
2740     return FALSE;
2741
2742   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2743          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2744     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2745
2746   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2747   if (h->dynindx == -1)
2748     return FALSE;
2749   if (h->forced_local)
2750     return FALSE;
2751
2752   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2753      visible symbol resolves locally.  */
2754   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2755
2756   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2757     {
2758     case STV_INTERNAL:
2759     case STV_HIDDEN:
2760       return FALSE;
2761
2762     case STV_PROTECTED:
2763       hash_table = elf_hash_table (info);
2764       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2765         return FALSE;
2766
2767       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2768
2769       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2770          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2771          we should be resolving them to the current module.  */
2772       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2773         binding_stays_local_p = TRUE;
2774       break;
2775
2776     default:
2777       break;
2778     }
2779
2780   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2781   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2782     return TRUE;
2783
2784   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2785      us that it remains local.  */
2786   return !binding_stays_local_p;
2787 }
2788
2789 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2790    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2791    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2792    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2793    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2794    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2795    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2796    the symbol is local only for defined symbols.
2797    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2798    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2799    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2800    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2801
2802 bfd_boolean
2803 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2804                               struct bfd_link_info *info,
2805                               bfd_boolean local_protected)
2806 {
2807   const struct elf_backend_data *bed;
2808   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2809
2810   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2811   if (h == NULL)
2812     return TRUE;
2813
2814   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2815   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2816       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2817     return TRUE;
2818
2819   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2820      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2821   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2822     /* Do nothing.  */;
2823   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2824      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2825   else if (!h->def_regular)
2826     return FALSE;
2827
2828   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2829   if (h->forced_local)
2830     return TRUE;
2831
2832   /* As do non-dynamic symbols.  */
2833   if (h->dynindx == -1)
2834     return TRUE;
2835
2836   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2837      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2838      shared libraries.  */
2839   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2840     return TRUE;
2841
2842   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2843      with default visibility might not resolve locally.  */
2844   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2845     return FALSE;
2846
2847   hash_table = elf_hash_table (info);
2848   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2849     return TRUE;
2850
2851   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2852
2853   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2854   if (!bed->is_function_type (h->type))
2855     return TRUE;
2856
2857   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2858      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2859      function not defined in an executable is set to that function's
2860      plt entry in the executable, then the address of the function in
2861      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2862   return local_protected;
2863 }
2864
2865 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2866    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2867
2868 struct bfd_section *
2869 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2870 {
2871   struct bfd_section *sec, *tls;
2872   unsigned int align = 0;
2873
2874   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2875     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2876       break;
2877   tls = sec;
2878
2879   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2880     if (sec->alignment_power > align)
2881       align = sec->alignment_power;
2882
2883   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2884
2885   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2886      so that the tls segment starts aligned.  */
2887   if (tls != NULL)
2888     tls->alignment_power = align;
2889
2890   return tls;
2891 }
2892
2893 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2894 static bfd_boolean
2895 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2896                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2897 {
2898   const struct elf_backend_data *bed;
2899
2900   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2901   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2902       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2903     return FALSE;
2904
2905   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2906   /* Function symbols do not count.  */
2907   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2908     return FALSE;
2909
2910   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2911   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2912     return FALSE;
2913
2914   /* If the symbol is defined in the common section, then
2915      it is a common definition and so does not count.  */
2916   if (bed->common_definition (sym))
2917     return FALSE;
2918
2919   /* If the symbol is in a target specific section then we
2920      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2921   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2922     /* FIXME - this function is not coded yet:
2923
2924        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2925
2926        Instead for now assume that the definition is not global,
2927        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2928        in the same way that it used to do.  */
2929     return FALSE;
2930
2931   return TRUE;
2932 }
2933
2934 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2935    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2936    the symbol is defined in this element.  */
2937 static bfd_boolean
2938 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2939 {
2940   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2941   bfd_size_type symcount;
2942   bfd_size_type extsymcount;
2943   bfd_size_type extsymoff;
2944   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2945   Elf_Internal_Sym *isym;
2946   Elf_Internal_Sym *isymend;
2947   bfd_boolean result;
2948
2949   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2950   if (abfd == NULL)
2951     return FALSE;
2952
2953   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2954     return FALSE;
2955
2956   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2957      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2958      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2959      (re)include this element.  */
2960   if (abfd->archive_pass)
2961     return FALSE;
2962
2963   /* Select the appropriate symbol table.  */
2964   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2965     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2966   else
2967     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2968
2969   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2970
2971   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2972      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2973   if (elf_bad_symtab (abfd))
2974     {
2975       extsymcount = symcount;
2976       extsymoff = 0;
2977     }
2978   else
2979     {
2980       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2981       extsymoff = hdr->sh_info;
2982     }
2983
2984   if (extsymcount == 0)
2985     return FALSE;
2986
2987   /* Read in the symbol table.  */
2988   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2989                                   NULL, NULL, NULL);
2990   if (isymbuf == NULL)
2991     return FALSE;
2992
2993   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2994   result = FALSE;
2995   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2996     {
2997       const char *name;
2998
2999       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3000                                               isym->st_name);
3001       if (name == NULL)
3002         break;
3003
3004       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3005         {
3006           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3007           break;
3008         }
3009     }
3010
3011   free (isymbuf);
3012
3013   return result;
3014 }
3015 \f
3016 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3017
3018 bfd_boolean
3019 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3020                             bfd_vma tag,
3021                             bfd_vma val)
3022 {
3023   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3024   const struct elf_backend_data *bed;
3025   asection *s;
3026   bfd_size_type newsize;
3027   bfd_byte *newcontents;
3028   Elf_Internal_Dyn dyn;
3029
3030   hash_table = elf_hash_table (info);
3031   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3032     return FALSE;
3033
3034   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3035   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3036   BFD_ASSERT (s != NULL);
3037
3038   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3039   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3040   if (newcontents == NULL)
3041     return FALSE;
3042
3043   dyn.d_tag = tag;
3044   dyn.d_un.d_val = val;
3045   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3046
3047   s->size = newsize;
3048   s->contents = newcontents;
3049
3050   return TRUE;
3051 }
3052
3053 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3054    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3055    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3056
3057 static int
3058 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3059                        struct bfd_link_info *info,
3060                        const char *soname,
3061                        bfd_boolean do_it)
3062 {
3063   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3064   bfd_size_type strindex;
3065
3066   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3067     return -1;
3068
3069   hash_table = elf_hash_table (info);
3070   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3071   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3072     return -1;
3073
3074   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3075     {
3076       asection *sdyn;
3077       const struct elf_backend_data *bed;
3078       bfd_byte *extdyn;
3079
3080       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3081       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3082       if (sdyn != NULL)
3083         for (extdyn = sdyn->contents;
3084              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3085              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3086           {
3087             Elf_Internal_Dyn dyn;
3088
3089             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3090             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3091                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3092               {
3093                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3094                 return 1;
3095               }
3096           }
3097     }
3098
3099   if (do_it)
3100     {
3101       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3102         return -1;
3103
3104       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3105         return -1;
3106     }
3107   else
3108     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3109     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3110
3111   return 0;
3112 }
3113
3114 static bfd_boolean
3115 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3116 {
3117   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3118     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3119       return TRUE;
3120
3121   return FALSE;
3122 }
3123
3124 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3125 static int
3126 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3127 {
3128   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3129   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3130   bfd_signed_vma vdiff;
3131
3132   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3133   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3134   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3135   if (vdiff != 0)
3136     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3137   else
3138     {
3139       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3140       if (sdiff != 0)
3141         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3142     }
3143   vdiff = h1->size - h2->size;
3144   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3145 }
3146
3147 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3148    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3149
3150 static bfd_boolean
3151 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3152 {
3153   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3154
3155   if (h->dynindx != -1)
3156     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3157   return TRUE;
3158 }
3159
3160 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3161    them.  */
3162
3163 static bfd_boolean
3164 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3165 {
3166   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3167   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3168   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3169   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3170   asection *sdyn;
3171   bfd_size_type size;
3172   const struct elf_backend_data *bed;
3173   bfd_byte *extdyn;
3174
3175   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3176   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3177
3178   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3179   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3180   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3181
3182   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3183   for (extdyn = sdyn->contents;
3184        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3185        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3186     {
3187       Elf_Internal_Dyn dyn;
3188
3189       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3190       switch (dyn.d_tag)
3191         {
3192         case DT_STRSZ:
3193           dyn.d_un.d_val = size;
3194           break;
3195         case DT_NEEDED:
3196         case DT_SONAME:
3197         case DT_RPATH:
3198         case DT_RUNPATH:
3199         case DT_FILTER:
3200         case DT_AUXILIARY:
3201         case DT_AUDIT:
3202         case DT_DEPAUDIT:
3203           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3204           break;
3205         default:
3206           continue;
3207         }
3208       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3209     }
3210
3211   /* Now update local dynamic symbols.  */
3212   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3213     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3214                                                   entry->isym.st_name);
3215
3216   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3217   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3218
3219   /* Adjust version definitions.  */
3220   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3221     {
3222       asection *s;
3223       bfd_byte *p;
3224       bfd_size_type i;
3225       Elf_Internal_Verdef def;
3226       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3227
3228       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3229       p = s->contents;
3230       do
3231         {
3232           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3233                                    &def);
3234           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3235           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3236             continue;
3237           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3238             {
3239               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3240                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3241               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3242                                                         defaux.vda_name);
3243               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3244                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3245               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3246             }
3247         }
3248       while (def.vd_next);
3249     }
3250
3251   /* Adjust version references.  */
3252   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3253     {
3254       asection *s;
3255       bfd_byte *p;
3256       bfd_size_type i;
3257       Elf_Internal_Verneed need;
3258       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3259
3260       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3261       p = s->contents;
3262       do
3263         {
3264           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3265                                     &need);
3266           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3267           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3268                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3269           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3270           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3271             {
3272               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3273                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3274               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3275                                                          needaux.vna_name);
3276               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3277                                          &needaux,
3278                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3279               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3280             }
3281         }
3282       while (need.vn_next);
3283     }
3284
3285   return TRUE;
3286 }
3287 \f
3288 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3289    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3290    the same target.  */
3291
3292 bfd_boolean
3293 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3294                                     const bfd_target *output)
3295 {
3296   return input == output;
3297 }
3298
3299 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3300    This version is used when different targets for the same architecture
3301    are virtually identical.  */
3302
3303 bfd_boolean
3304 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3305                             const bfd_target *output)
3306 {
3307   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3308
3309   if (input == output)
3310     return TRUE;
3311
3312   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3313   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3314
3315   if (ibed->arch != obed->arch)
3316     return FALSE;
3317
3318   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3319   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3320 }
3321
3322 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3323    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3324    processing the lib.  */ 
3325
3326 bfd_boolean
3327 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3328                            struct bfd_link_info *info,
3329                            enum notice_asneeded_action act)
3330 {
3331   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, ibfd, NULL, act, 0, NULL);
3332 }
3333
3334 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3335
3336 static bfd_boolean
3337 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3338 {
3339   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3340   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3341   bfd_size_type symcount;
3342   bfd_size_type extsymcount;
3343   bfd_size_type extsymoff;
3344   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3345   bfd_boolean dynamic;
3346   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3347   Elf_External_Versym *ever;
3348   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3349   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3350   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3351   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3352   Elf_Internal_Sym *isym;
3353   Elf_Internal_Sym *isymend;
3354   const struct elf_backend_data *bed;
3355   bfd_boolean add_needed;
3356   struct elf_link_hash_table *htab;
3357   bfd_size_type amt;
3358   void *alloc_mark = NULL;
3359   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3360   unsigned int old_size = 0;
3361   unsigned int old_count = 0;
3362   void *old_tab = NULL;
3363   void *old_ent;
3364   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3365   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3366   long old_dynsymcount = 0;
3367   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3368   size_t tabsize = 0;
3369   asection *s;
3370
3371   htab = elf_hash_table (info);
3372   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3373
3374   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3375     dynamic = FALSE;
3376   else
3377     {
3378       dynamic = TRUE;
3379
3380       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3381          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3382          the format of the output file.  */
3383       if (info->relocatable
3384           || !is_elf_hash_table (htab)
3385           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3386         {
3387           if (info->relocatable)
3388             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3389           else
3390             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3391           goto error_return;
3392         }
3393     }
3394
3395   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3396   if (info->warn_alternate_em
3397       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3398       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3399            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3400           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3401               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3402     info->callbacks->einfo
3403       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3404        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3405
3406   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3407      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3408      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3409      warnings when they are included in an output file.  */
3410   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3411   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3412     {
3413       const char *name;
3414
3415       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3416       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3417         {
3418           char *msg;
3419           bfd_size_type sz;
3420
3421           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3422
3423           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3424              in the hash table.  If it is there, and it is already
3425              been defined, then we will not be using the entry
3426              from this shared object, so we don't need to warn.
3427              FIXME: If we see the definition in a regular object
3428              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3429              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3430              to emit, and then handle them all at the end of the
3431              link.  */
3432           if (dynamic)
3433             {
3434               struct elf_link_hash_entry *h;
3435
3436               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3437
3438               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3439               if (h != NULL
3440                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3441                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3442                 continue;
3443             }
3444
3445           sz = s->size;
3446           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3447           if (msg == NULL)
3448             goto error_return;
3449
3450           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3451             goto error_return;
3452
3453           msg[sz] = '\0';
3454
3455           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3456                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3457                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3458             goto error_return;
3459
3460           if (!info->relocatable && info->executable)
3461             {
3462               /* Clobber the section size so that the warning does
3463                  not get copied into the output file.  */
3464               s->size = 0;
3465
3466               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3467                  the warning section don't get copied to the output.  */
3468               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3469             }
3470         }
3471     }
3472
3473   add_needed = TRUE;
3474   if (! dynamic)
3475     {
3476       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3477          sections immediately.  We need to attach them to something,
3478          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3479          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3480          format as the output, we can't make a shared library.  */
3481       if (info->shared
3482           && is_elf_hash_table (htab)
3483           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3484           && !htab->dynamic_sections_created)
3485         {
3486           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3487             goto error_return;
3488         }
3489     }
3490   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3491     goto error_return;
3492   else
3493     {
3494       const char *soname = NULL;
3495       char *audit = NULL;
3496       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3497       int ret;
3498
3499       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3500          ld shouldn't allow it.  */
3501       if ((s = abfd->sections) != NULL
3502           && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3503         abort ();
3504
3505       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3506          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3507          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3508          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3509          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3510          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3511          all.  */
3512       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3513                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3514                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3515
3516       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3517       if (s != NULL)
3518         {
3519           bfd_byte *dynbuf;
3520           bfd_byte *extdyn;
3521           unsigned int elfsec;
3522           unsigned long shlink;
3523
3524           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3525             {
3526 error_free_dyn:
3527               free (dynbuf);
3528               goto error_return;
3529             }
3530
3531           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3532           if (elfsec == SHN_BAD)
3533             goto error_free_dyn;
3534           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3535
3536           for (extdyn = dynbuf;
3537                extdyn < dynbuf + s->size;
3538                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3539             {
3540               Elf_Internal_Dyn dyn;
3541
3542               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3543               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3544                 {
3545                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3546                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3547                   if (soname == NULL)
3548                     goto error_free_dyn;
3549                 }
3550               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3551                 {
3552                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3553                   char *fnm, *anm;
3554                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3555
3556                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3557                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3558                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3559                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3560                     goto error_free_dyn;
3561                   amt = strlen (fnm) + 1;
3562                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3563                   if (anm == NULL)
3564                     goto error_free_dyn;
3565                   memcpy (anm, fnm, amt);
3566                   n->name = anm;
3567                   n->by = abfd;
3568                   n->next = NULL;
3569                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3570                     ;
3571                   *pn = n;
3572                 }
3573               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3574                 {
3575                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3576                   char *fnm, *anm;
3577                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3578
3579                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3580                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3581                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3582                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3583                     goto error_free_dyn;
3584                   amt = strlen (fnm) + 1;
3585                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3586                   if (anm == NULL)
3587                     goto error_free_dyn;
3588                   memcpy (anm, fnm, amt);
3589                   n->name = anm;
3590                   n->by = abfd;
3591                   n->next = NULL;
3592                   for (pn = & runpath;
3593                        *pn != NULL;
3594                        pn = &(*pn)->next)
3595                     ;
3596                   *pn = n;
3597                 }
3598               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3599               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3600                 {
3601                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3602                   char *fnm, *anm;
3603                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3604
3605                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3606                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3607                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3608                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3609                     goto error_free_dyn;
3610                   amt = strlen (fnm) + 1;
3611                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3612                   if (anm == NULL)
3613                     goto error_free_dyn;
3614                   memcpy (anm, fnm, amt);
3615                   n->name = anm;
3616                   n->by = abfd;
3617                   n->next = NULL;
3618                   for (pn = & rpath;
3619                        *pn != NULL;
3620                        pn = &(*pn)->next)
3621                     ;
3622                   *pn = n;
3623                 }
3624               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3625                 {
3626                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3627                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3628                 }
3629             }
3630
3631           free (dynbuf);
3632         }
3633
3634       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3635          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3636       if (runpath)
3637         rpath = runpath;
3638
3639       if (rpath)
3640         {
3641           struct bfd_link_needed_list **pn;
3642           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3643             ;
3644           *pn = rpath;
3645         }
3646
3647       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3648          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3649          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3650          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3651          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3652          still implies that the section takes up space in the output
3653          file.  */
3654       bfd_section_list_clear (abfd);
3655
3656       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3657          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3658          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3659          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3660          name.  */
3661       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3662         {
3663           soname = elf_dt_name (abfd);
3664           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3665             soname = bfd_get_filename (abfd);
3666         }
3667
3668       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3669          will need to know it.  */
3670       elf_dt_name (abfd) = soname;
3671
3672       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3673       if (ret < 0)
3674         goto error_return;
3675
3676       /* If we have already included this dynamic object in the
3677          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3678          particular dynamic object more than once.  */
3679       if (ret > 0)
3680         return TRUE;
3681
3682       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3683       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3684     }
3685
3686   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3687      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3688      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3689      look at .symtab for a dynamic object.  */
3690
3691   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3692     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3693   else
3694     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3695
3696   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3697
3698   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3699      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3700      this point.  */
3701   if (elf_bad_symtab (abfd))
3702     {
3703       extsymcount = symcount;
3704       extsymoff = 0;
3705     }
3706   else
3707     {
3708       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3709       extsymoff = hdr->sh_info;
3710     }
3711
3712   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3713   if (extsymcount != 0)
3714     {
3715       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3716                                       NULL, NULL, NULL);
3717       if (isymbuf == NULL)
3718         goto error_return;
3719
3720       if (sym_hash == NULL)
3721         {
3722           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3723              external symbol.  */
3724           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3725           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3726           if (sym_hash == NULL)
3727             goto error_free_sym;
3728           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3729         }
3730     }
3731
3732   if (dynamic)
3733     {
3734       /* Read in any version definitions.  */
3735       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3736                                           info->default_imported_symver))
3737         goto error_free_sym;
3738
3739       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3740          to internal format.  */
3741       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3742         {
3743           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3744
3745           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3746           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3747           if (extversym == NULL)
3748             goto error_free_sym;
3749           amt = versymhdr->sh_size;
3750           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3751               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3752             goto error_free_vers;
3753         }
3754     }
3755
3756   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3757      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3758      to be unneeded, restore the state.  */
3759   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3760     {
3761       unsigned int i;
3762       size_t entsize;
3763
3764       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3765         {
3766           struct bfd_hash_entry *p;
3767           struct elf_link_hash_entry *h;
3768
3769           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3770             {
3771               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3772               entsize += htab->root.table.entsize;
3773               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3774                 entsize += htab->root.table.entsize;
3775             }
3776         }
3777
3778       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3779       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3780       if (old_tab == NULL)
3781         goto error_free_vers;
3782
3783       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3784          symbols added can later be reclaimed.  */
3785       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3786       if (alloc_mark == NULL)
3787         goto error_free_vers;
3788
3789       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3790          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3791       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3792         goto error_free_vers;
3793
3794       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3795          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3796       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3797       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3798       old_undefs = htab->root.undefs;
3799       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3800       old_table = htab->root.table.table;
3801       old_size = htab->root.table.size;
3802       old_count = htab->root.table.count;
3803       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3804       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3805
3806       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3807         {
3808           struct bfd_hash_entry *p;
3809           struct elf_link_hash_entry *h;
3810
3811           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3812             {
3813               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3814               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3815               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3816               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3817                 {
3818                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3819                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3820                 }
3821             }
3822         }
3823     }
3824
3825   weaks = NULL;
3826   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3827   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3828        isym < isymend;
3829        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3830     {
3831       int bind;
3832       bfd_vma value;
3833       asection *sec, *new_sec;
3834       flagword flags;
3835       const char *name;
3836       struct elf_link_hash_entry *h;
3837       struct elf_link_hash_entry *hi;
3838       bfd_boolean definition;
3839       bfd_boolean size_change_ok;
3840       bfd_boolean type_change_ok;
3841       bfd_boolean new_weakdef;
3842       bfd_boolean new_weak;
3843       bfd_boolean old_weak;
3844       bfd_boolean override;
3845       bfd_boolean common;
3846       unsigned int old_alignment;
3847       bfd *old_bfd;
3848
3849       override = FALSE;
3850
3851       flags = BSF_NO_FLAGS;
3852       sec = NULL;
3853       value = isym->st_value;
3854       common = bed->common_definition (isym);
3855
3856       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3857       switch (bind)
3858         {
3859         case STB_LOCAL:
3860           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3861              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3862              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3863              screws this up.  */
3864           continue;
3865
3866         case STB_GLOBAL:
3867           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3868             flags = BSF_GLOBAL;
3869           break;
3870
3871         case STB_WEAK:
3872           flags = BSF_WEAK;
3873           break;
3874
3875         case STB_GNU_UNIQUE:
3876           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3877           break;
3878
3879         default:
3880           /* Leave it up to the processor backend.  */
3881           break;
3882         }
3883
3884       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3885         sec = bfd_und_section_ptr;
3886       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3887         sec = bfd_abs_section_ptr;
3888       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3889         {
3890           sec = bfd_com_section_ptr;
3891           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3892              calls the value we call the alignment.  */
3893           value = isym->st_size;
3894         }
3895       else
3896         {
3897           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3898           if (sec == NULL)
3899             sec = bfd_abs_section_ptr;
3900           else if (discarded_section (sec))
3901             {
3902               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3903                  its visibility.  */
3904               sec = bfd_und_section_ptr;
3905               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3906             }
3907           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3908             value -= sec->vma;
3909         }
3910
3911       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3912                                               isym->st_name);
3913       if (name == NULL)
3914         goto error_free_vers;
3915
3916       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3917           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3918         {
3919           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3920
3921           if (xc == NULL)
3922             {
3923               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3924                                  | SEC_EXCLUDE);
3925               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3926               if (xc == NULL)
3927                 goto error_free_vers;
3928             }
3929           sec = xc;
3930         }
3931       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3932                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3933                && !info->relocatable)
3934         {
3935           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3936
3937           if (tcomm == NULL)
3938             {
3939               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3940                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3941               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3942               if (tcomm == NULL)
3943                 goto error_free_vers;
3944             }
3945           sec = tcomm;
3946         }
3947       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3948         {
3949           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3950                                              &sec, &value))
3951             goto error_free_vers;
3952
3953           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3954              should be skipped for some reason.  */
3955           if (name == NULL)
3956             continue;
3957         }
3958
3959       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3960       if (sec == NULL)
3961         {
3962           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3963           goto error_free_vers;
3964         }
3965
3966       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3967          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3968          for this executable.  */
3969       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3970           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3971         continue;
3972
3973       if (bfd_is_und_section (sec)
3974           || bfd_is_com_section (sec))
3975         definition = FALSE;
3976       else
3977         definition = TRUE;
3978
3979       size_change_ok = FALSE;
3980       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3981       old_weak = FALSE;
3982       old_alignment = 0;
3983       old_bfd = NULL;
3984       new_sec = sec;
3985
3986       if (is_elf_hash_table (htab))
3987         {
3988           Elf_Internal_Versym iver;
3989           unsigned int vernum = 0;
3990           bfd_boolean skip;
3991
3992           if (ever == NULL)
3993             {
3994               if (info->default_imported_symver)
3995                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3996                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3997               else
3998                 iver.vs_vers = 0;
3999             }
4000           else
4001             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4002
4003           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4004
4005           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4006              1, we append the version name to the symbol name.
4007              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4008              if it is not a function, because it might be the version
4009              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4010           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4011               || (vernum > 1
4012                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4013                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4014             {
4015               const char *verstr;
4016               size_t namelen, verlen, newlen;
4017               char *newname, *p;
4018
4019               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4020                 {
4021                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4022                     verstr = NULL;
4023                   else if (vernum > 1)
4024                     verstr =
4025                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4026                   else
4027                     verstr = "";
4028
4029                   if (verstr == NULL)
4030                     {
4031                       (*_bfd_error_handler)
4032                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4033                          abfd, name, vernum,
4034                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4035                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4036                       goto error_free_vers;
4037                     }
4038                 }
4039               else
4040                 {
4041                   /* We cannot simply test for the number of
4042                      entries in the VERNEED section since the
4043                      numbers for the needed versions do not start
4044                      at 0.  */
4045                   Elf_Internal_Verneed *t;
4046
4047                   verstr = NULL;
4048                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4049                        t != NULL;
4050                        t = t->vn_nextref)
4051                     {
4052                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4053
4054                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4055                         {
4056                           if (a->vna_other == vernum)
4057                             {
4058                               verstr = a->vna_nodename;
4059                               break;
4060                             }
4061                         }
4062                       if (a != NULL)
4063                         break;
4064                     }
4065                   if (verstr == NULL)
4066                     {
4067                       (*_bfd_error_handler)
4068                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4069                          abfd, name, vernum);
4070                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4071                       goto error_free_vers;
4072                     }
4073                 }
4074
4075               namelen = strlen (name);
4076               verlen = strlen (verstr);
4077               newlen = namelen + verlen + 2;
4078               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4079                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4080                 ++newlen;
4081
4082               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4083               if (newname == NULL)
4084                 goto error_free_vers;
4085               memcpy (newname, name, namelen);
4086               p = newname + namelen;
4087               *p++ = ELF_VER_CHR;
4088               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4089                  we add another @ to the name.  This indicates the
4090                  default version of the symbol.  */
4091               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4092                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4093                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4094               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4095
4096               name = newname;
4097             }
4098
4099           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4100                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4101                                       &old_alignment, &skip, &override,
4102                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4103             goto error_free_vers;
4104
4105           if (skip)
4106             continue;
4107
4108           if (override)
4109             definition = FALSE;
4110
4111           h = *sym_hash;
4112           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4113                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4114             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4115
4116           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4117               && vernum > 1
4118               && definition)
4119             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4120         }
4121
4122       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4123              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4124               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4125         goto error_free_vers;
4126
4127       h = *sym_hash;
4128       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4129          updated.  */
4130       hi = h;
4131       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4132              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4133         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4134
4135       *sym_hash = h;
4136
4137       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4138       new_weakdef = FALSE;
4139       if (dynamic
4140           && definition
4141           && new_weak
4142           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4143           && is_elf_hash_table (htab)
4144           && h->u.weakdef == NULL)
4145         {
4146           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4147              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4148              function we will set the weakdef field to the correct
4149              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4150              objects on this list, because that happens to be the only
4151              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4152              weak symbol, and the information is time consuming to
4153              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4154              then this symbol was already defined by some previous
4155              dynamic object, and we will be using that previous
4156              definition anyhow.  */
4157
4158           h->u.weakdef = weaks;
4159           weaks = h;
4160           new_weakdef = TRUE;
4161         }
4162
4163       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4164       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4165           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4166         {
4167           unsigned int align;
4168
4169           if (common)
4170             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4171           else
4172             {
4173               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4174                  We need to get the alignment from the section.  */
4175               align = new_sec->alignment_power;
4176             }
4177           if (align > old_alignment)
4178             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4179           else
4180             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4181         }
4182
4183       if (is_elf_hash_table (htab))
4184         {
4185           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4186              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4187              is one which is referenced or defined by both a regular
4188              object and a shared object.  */
4189           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4190
4191           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4192              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4193           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4194             ;
4195           else if (! dynamic)
4196             {
4197               if (! definition)
4198                 {
4199                   h->ref_regular = 1;
4200                   if (bind != STB_WEAK)
4201                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4202                 }
4203               else
4204                 {
4205                   h->def_regular = 1;
4206                   if (h->def_dynamic)
4207                     {
4208                       h->def_dynamic = 0;
4209                       h->ref_dynamic = 1;
4210                     }
4211                 }
4212
4213               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4214                  make the real symbol dynamic.  */
4215               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4216                   && (! info->executable
4217                       || h->def_dynamic
4218                       || h->ref_dynamic))
4219                 dynsym = TRUE;
4220             }
4221           else
4222             {
4223               if (! definition)
4224                 {
4225                   h->ref_dynamic = 1;
4226                   hi->ref_dynamic = 1;
4227                 }
4228               else
4229                 {
4230                   h->def_dynamic = 1;
4231                   hi->def_dynamic = 1;
4232                 }
4233
4234               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4235                  make the real symbol dynamic.  */
4236               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4237                   && (h->def_regular
4238                       || h->ref_regular
4239                       || (h->u.weakdef != NULL
4240                           && ! new_weakdef
4241                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4242                 dynsym = TRUE;
4243             }
4244
4245           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4246              the default name.  */
4247           if (definition
4248               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4249             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4250                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4251               goto error_free_vers;
4252
4253           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4254              can change when a common symbol is overridden by a normal
4255              definition or a common symbol is ignored due to the old
4256              normal definition. We need to make sure the maximum
4257              alignment is maintained.  */
4258           if ((old_alignment || common)
4259               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4260             {
4261               unsigned int common_align;
4262               unsigned int normal_align;
4263               unsigned int symbol_align;
4264               bfd *normal_bfd;
4265               bfd *common_bfd;
4266
4267               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4268                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4269
4270               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4271               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4272                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4273                 {
4274                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4275                   if (normal_align > symbol_align)
4276                     normal_align = symbol_align;
4277                 }
4278               else
4279                 normal_align = symbol_align;
4280
4281               if (old_alignment)
4282                 {
4283                   common_align = old_alignment;
4284                   common_bfd = old_bfd;
4285                   normal_bfd = abfd;
4286                 }
4287               else
4288                 {
4289                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4290                   common_bfd = abfd;
4291                   normal_bfd = old_bfd;
4292                 }
4293
4294               if (normal_align < common_align)
4295                 {
4296                   /* PR binutils/2735 */
4297                   if (normal_bfd == NULL)
4298                     (*_bfd_error_handler)
4299                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4300                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4301                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4302                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4303                   else
4304                     (*_bfd_error_handler)
4305                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4306                          " is smaller than %u in %B"),
4307                        normal_bfd, common_bfd,
4308                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4309                 }
4310             }
4311
4312           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4313           if (isym->st_size != 0
4314               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4315               && (definition || h->size == 0))
4316             {
4317               if (h->size != 0
4318                   && h->size != isym->st_size
4319                   && ! size_change_ok)
4320                 (*_bfd_error_handler)
4321                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4322                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4323                    old_bfd, abfd,
4324                    name, (unsigned long) h->size,
4325                    (unsigned long) isym->st_size);
4326
4327               h->size = isym->st_size;
4328             }
4329
4330           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4331              to be the size of the common symbol.  The code just above
4332              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4333              don't warn about a size change here, because that is
4334              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4335              function types.  */
4336           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4337             h->size = h->root.u.c.size;
4338
4339           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4340               && ((definition && !new_weak)
4341                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4342                   || h->type == STT_NOTYPE))
4343             {
4344               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4345
4346               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4347                  symbol.  */
4348               if (type == STT_GNU_IFUNC
4349                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4350                 type = STT_FUNC;
4351
4352               if (h->type != type)
4353                 {
4354                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4355                     (*_bfd_error_handler)
4356                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4357                          " from %d to %d in %B"),
4358                        abfd, name, h->type, type);
4359
4360                   h->type = type;
4361                 }
4362             }
4363
4364           /* Merge st_other field.  */
4365           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4366
4367           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4368           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4369             dynsym = FALSE;
4370
4371           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4372           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4373             dynsym = FALSE;
4374
4375           if (definition)
4376             {
4377               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4378               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4379             }
4380
4381           if (definition && !dynamic)
4382             {
4383               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4384               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4385                 {
4386                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4387                      aliases can be checked.  */
4388                   if (!nondeflt_vers)
4389                     {
4390                       amt = ((isymend - isym + 1)
4391                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4392                       nondeflt_vers =
4393                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4394                       if (!nondeflt_vers)
4395                         goto error_free_vers;
4396                     }
4397                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4398                 }
4399             }
4400
4401           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4402             {
4403               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4404                 goto error_free_vers;
4405               if (h->u.weakdef != NULL
4406                   && ! new_weakdef
4407                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4408                 {
4409                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4410                     goto error_free_vers;
4411                 }
4412             }
4413           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4414             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4415                visibility says it should not be visible, turn it into
4416                a local symbol.  */
4417             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4418               {
4419               case STV_INTERNAL:
4420               case STV_HIDDEN:
4421                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4422                 dynsym = FALSE;
4423                 break;
4424               }
4425
4426           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4427           if (!add_needed
4428               && definition
4429               && ((dynsym
4430                    && h->ref_regular_nonweak
4431                    && (old_bfd == NULL
4432                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4433                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4434                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4435                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4436             {
4437               int ret;
4438               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4439
4440               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4441                                       h->root.root.string);
4442
4443               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4444                  other library is referenced by a regular object.
4445                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4446                  --no-add-needed is used and the reference was not
4447                  a weak one.  */
4448               if (old_bfd != NULL
4449                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4450                 {
4451                   (*_bfd_error_handler)
4452                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4453                      old_bfd, name);
4454                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4455                   goto error_free_vers;
4456                 }
4457
4458               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4459                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4460
4461               add_needed = TRUE;
4462               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4463               if (ret < 0)
4464                 goto error_free_vers;
4465
4466               BFD_ASSERT (ret == 0);
4467             }
4468         }
4469     }
4470
4471   if (extversym != NULL)
4472     {
4473       free (extversym);
4474       extversym = NULL;
4475     }
4476
4477   if (isymbuf != NULL)
4478     {
4479       free (isymbuf);
4480       isymbuf = NULL;
4481     }
4482
4483   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4484     {
4485       unsigned int i;
4486
4487       /* Restore the symbol table.  */
4488       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4489       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4490               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4491       htab->root.table.table = old_table;
4492       htab->root.table.size = old_size;
4493       htab->root.table.count = old_count;
4494       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4495       htab->root.undefs = old_undefs;
4496       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4497       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4498       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4499         {
4500           struct bfd_hash_entry *p;
4501           struct elf_link_hash_entry *h;
4502           bfd_size_type size;
4503           unsigned int alignment_power;
4504
4505           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4506             {
4507               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4508               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4509                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4510               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4511                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4512                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4513
4514               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4515                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4516                  since it can still be loaded at run time by another
4517                  dynamic lib.  */
4518               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4519                 {
4520                   size = h->root.u.c.size;
4521                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4522                 }
4523               else
4524                 {
4525                   size = 0;
4526                   alignment_power = 0;
4527                 }
4528               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4529               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4530               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4531               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4532                 {
4533                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4534                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4535                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4536                 }
4537               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4538                 {
4539                   if (size > h->root.u.c.size)
4540                     h->root.u.c.size = size;
4541                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4542                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4543                 }
4544             }
4545         }
4546
4547       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4548          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4549       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4550         goto error_free_vers;
4551
4552       free (old_tab);
4553       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4554                            alloc_mark);
4555       if (nondeflt_vers != NULL)
4556         free (nondeflt_vers);
4557       return TRUE;
4558     }
4559
4560   if (old_tab != NULL)
4561     {
4562       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4563         goto error_free_vers;
4564       free (old_tab);
4565       old_tab = NULL;
4566     }
4567
4568   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4569      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4570   if (nondeflt_vers != NULL)
4571     {
4572       bfd_size_type cnt, symidx;
4573
4574       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4575         {
4576           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4577           char *shortname, *p;
4578
4579           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4580           if (p == NULL
4581               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4582                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4583             continue;
4584
4585           amt = p - h->root.root.string;
4586           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4587           if (!shortname)
4588             goto error_free_vers;
4589           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4590           shortname[amt] = '\0';
4591
4592           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4593                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4594                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4595           if (hi != NULL
4596               && hi->root.type == h->root.type
4597               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4598               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4599             {
4600               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4601               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4602               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4603               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4604               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4605               if (sym_hash)
4606                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4607                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4608                     {
4609                       sym_hash[symidx] = h;
4610                       break;
4611                     }
4612             }
4613           free (shortname);
4614         }
4615       free (nondeflt_vers);
4616       nondeflt_vers = NULL;
4617     }
4618
4619   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4620      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4621      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4622      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4623      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4624      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4625      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4626      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4627      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4628      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4629      assembler code, handling it correctly would be very time
4630      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4631      either.  */
4632   if (weaks != NULL)
4633     {
4634       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4635       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4636       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4637       struct elf_link_hash_entry *h;
4638       size_t sym_count;
4639
4640       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4641          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4642          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4643       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4644       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4645       if (sorted_sym_hash == NULL)
4646         goto error_return;
4647       sym_hash = sorted_sym_hash;
4648       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4649       hppend = hpp + extsymcount;
4650       sym_count = 0;
4651       for (; hpp < hppend; hpp++)
4652         {
4653           h = *hpp;
4654           if (h != NULL
4655               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4656               && !bed->is_function_type (h->type))
4657             {
4658               *sym_hash = h;
4659               sym_hash++;
4660               sym_count++;
4661             }
4662         }
4663
4664       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4665              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4666              elf_sort_symbol);
4667
4668       while (weaks != NULL)
4669         {
4670           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4671           asection *slook;
4672           bfd_vma vlook;
4673           size_t i, j, idx = 0;
4674
4675           hlook = weaks;
4676           weaks = hlook->u.weakdef;
4677           hlook->u.weakdef = NULL;
4678
4679           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4680                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4681                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4682                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4683           slook = hlook->root.u.def.section;
4684           vlook = hlook->root.u.def.value;
4685
4686           i = 0;
4687           j = sym_count;
4688           while (i != j)
4689             {
4690               bfd_signed_vma vdiff;
4691               idx = (i + j) / 2;
4692               h = sorted_sym_hash[idx];
4693               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4694               if (vdiff < 0)
4695                 j = idx;
4696               else if (vdiff > 0)
4697                 i = idx + 1;
4698               else
4699                 {
4700                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4701                   if (sdiff < 0)
4702                     j = idx;
4703                   else if (sdiff > 0)
4704                     i = idx + 1;
4705                   else
4706                     break;
4707                 }
4708             }
4709
4710           /* We didn't find a value/section match.  */
4711           if (i == j)
4712             continue;
4713
4714           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4715              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4716              the binary search above may land on any of them.  Step
4717              one past the matching symbol(s).  */
4718           while (++idx != j)
4719             {
4720               h = sorted_sym_hash[idx];
4721               if (h->root.u.def.section != slook
4722                   || h->root.u.def.value != vlook)
4723                 break;
4724             }
4725
4726           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4727              as well as value and section, we'll choose the one with
4728              the largest size.  */
4729           while (idx-- != i)
4730             {
4731               h = sorted_sym_hash[idx];
4732
4733               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4734               if (h->root.u.def.section != slook
4735                   || h->root.u.def.value != vlook)
4736                 break;
4737               else if (h != hlook)
4738                 {
4739                   hlook->u.weakdef = h;
4740
4741                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4742                      symbols, make sure the real definition is put
4743                      there as well.  */
4744                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4745                     {
4746                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4747                         {
4748                         err_free_sym_hash:
4749                           free (sorted_sym_hash);
4750                           goto error_return;
4751                         }
4752                     }
4753
4754                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4755                      symbols, make sure the weak definition is put
4756                      there as well.  If we don't do this, then the
4757                      dynamic loader might not merge the entries for the
4758                      real definition and the weak definition.  */
4759                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4760                     {
4761                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4762                         goto err_free_sym_hash;
4763                     }
4764                   break;
4765                 }
4766             }
4767         }
4768
4769       free (sorted_sym_hash);
4770     }
4771
4772   if (bed->check_directives
4773       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4774     return FALSE;
4775
4776   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4777      not a shared library, then let the backend look through the
4778      relocs.
4779
4780      This is required to build global offset table entries and to
4781      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4782      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4783      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4784      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4785      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4786      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4787      which causes the linker to require additional runtime memory or
4788      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4789      This would be a good case for using mmap.
4790
4791      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4792      different format.  It probably can't be done.  */
4793   if (! dynamic
4794       && is_elf_hash_table (htab)
4795       && bed->check_relocs != NULL
4796       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4797       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4798     {
4799       asection *o;
4800
4801       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4802         {
4803           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4804           bfd_boolean ok;
4805
4806           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4807               || o->reloc_count == 0
4808               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4809                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4810               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4811             continue;
4812
4813           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4814                                                        info->keep_memory);
4815           if (internal_relocs == NULL)
4816             goto error_return;
4817
4818           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4819
4820           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4821             free (internal_relocs);
4822
4823           if (! ok)
4824             goto error_return;
4825         }
4826     }
4827
4828   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4829      of the .stab/.stabstr sections.  */
4830   if (! dynamic
4831       && ! info->traditional_format
4832       && is_elf_hash_table (htab)
4833       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4834     {
4835       asection *stabstr;
4836
4837       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4838       if (stabstr != NULL)
4839         {
4840           bfd_size_type string_offset = 0;
4841           asection *stab;
4842
4843           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4844             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4845                 && (!stab->name[5] ||
4846                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4847                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4848                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4849               {
4850                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4851
4852                 secdata = elf_section_data (stab);
4853                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4854                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4855                                                &string_offset))
4856                   goto error_return;
4857                 if (secdata->sec_info)
4858                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4859             }
4860         }
4861     }
4862
4863   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4864     {
4865       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4866       struct elf_link_loaded_list *n;
4867
4868       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4869           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4870       if (n == NULL)
4871         goto error_return;
4872       n->abfd = abfd;
4873       n->next = htab->loaded;
4874       htab->loaded = n;
4875     }
4876
4877   return TRUE;
4878
4879  error_free_vers:
4880   if (old_tab != NULL)
4881     free (old_tab);
4882   if (nondeflt_vers != NULL)
4883     free (nondeflt_vers);
4884   if (extversym != NULL)
4885     free (extversym);
4886  error_free_sym:
4887   if (isymbuf != NULL)
4888     free (isymbuf);
4889  error_return:
4890   return FALSE;
4891 }
4892
4893 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4894    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4895
4896 struct elf_link_hash_entry *
4897 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4898                                 struct bfd_link_info *info,
4899                                 const char *name)
4900 {
4901   struct elf_link_hash_entry *h;
4902   char *p, *copy;
4903   size_t len, first;
4904
4905   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4906   if (h != NULL)
4907     return h;
4908
4909   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4910      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4911      The effect is that references to the symbol with and without the
4912      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4913
4914   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4915   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4916     return h;
4917
4918   /* First check with only one `@'.  */
4919   len = strlen (name);
4920   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4921   if (copy == NULL)
4922     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4923
4924   first = p - name + 1;
4925   memcpy (copy, name, first);
4926   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4927
4928   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4929   if (h == NULL)
4930     {
4931       /* We also need to check references to the symbol without the
4932          version.  */
4933       copy[first - 1] = '\0';
4934       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4935                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4936     }
4937
4938   bfd_release (abfd, copy);
4939   return h;
4940 }
4941
4942 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4943    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4944    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4945    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4946    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4947    object files, which also define symbols, some of which are the same
4948    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4949    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4950    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4951    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4952    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4953    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4954    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4955    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4956    precede libc.so.1 in the archive.
4957
4958    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4959    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4960    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4961    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4962    object file.
4963
4964    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4965    table until nothing further is resolved.  */
4966
4967 static bfd_boolean
4968 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4969 {
4970   symindex c;
4971   bfd_boolean *defined = NULL;
4972   bfd_boolean *included = NULL;
4973   carsym *symdefs;
4974   bfd_boolean loop;
4975   bfd_size_type amt;
4976   const struct elf_backend_data *bed;
4977   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4978     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4979
4980   if (! bfd_has_map (abfd))
4981     {
4982       /* An empty archive is a special case.  */
4983       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4984         return TRUE;
4985       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4986       return FALSE;
4987     }
4988
4989   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4990      files we know to be already included.  This is to speed up the
4991      second and subsequent passes.  */
4992   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4993   if (c == 0)
4994     return TRUE;
4995   amt = c;
4996   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4997   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4998   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4999   if (defined == NULL || included == NULL)
5000     goto error_return;
5001
5002   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5003   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5004   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5005
5006   do
5007     {
5008       file_ptr last;
5009       symindex i;
5010       carsym *symdef;
5011       carsym *symdefend;
5012
5013       loop = FALSE;
5014       last = -1;
5015
5016       symdef = symdefs;
5017       symdefend = symdef + c;
5018       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5019         {
5020           struct elf_link_hash_entry *h;
5021           bfd *element;
5022           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5023           symindex mark;
5024
5025           if (defined[i] || included[i])
5026             continue;
5027           if (symdef->file_offset == last)
5028             {
5029               included[i] = TRUE;
5030               continue;
5031             }
5032
5033           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5034           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5035             goto error_return;
5036
5037           if (h == NULL)
5038             continue;
5039
5040           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5041             {
5042               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5043                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5044                  only want to include it however, if this archive element
5045                  contains a definition of the symbol, not just another common
5046                  declaration of it.
5047
5048                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5049                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5050                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5051                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5052                  table and check that to see what kind of symbol definition
5053                  this is.  */
5054               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5055                 continue;
5056             }
5057           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5058             {
5059               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5060                 defined[i] = TRUE;
5061               continue;
5062             }
5063
5064           /* We need to include this archive member.  */
5065           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5066           if (element == NULL)
5067             goto error_return;
5068
5069           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5070             goto error_return;
5071
5072           /* Doublecheck that we have not included this object
5073              already--it should be impossible, but there may be
5074              something wrong with the archive.  */
5075           if (element->archive_pass != 0)
5076             {
5077               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5078               goto error_return;
5079             }
5080           element->archive_pass = 1;
5081
5082           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5083
5084           if (!(*info->callbacks
5085                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5086             goto error_return;
5087           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5088             goto error_return;
5089
5090           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5091              another pass through the archive in order to see whether
5092              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5093              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5094              undefined symbol which is defined later on in this pass
5095              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5096              does make the code less efficient than it could be.  */
5097           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5098             loop = TRUE;
5099
5100           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5101              which we have already seen in this pass.  */
5102           mark = i;
5103           do
5104             {
5105               included[mark] = TRUE;
5106               if (mark == 0)
5107                 break;
5108               --mark;
5109             }
5110           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5111
5112           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5113              on through the loop.  */
5114           last = symdef->file_offset;
5115         }
5116     }
5117   while (loop);
5118
5119   free (defined);
5120   free (included);
5121
5122   return TRUE;
5123
5124  error_return:
5125   if (defined != NULL)
5126     free (defined);
5127   if (included != NULL)
5128     free (included);
5129   return FALSE;
5130 }
5131
5132 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5133    appropriate.  */
5134
5135 bfd_boolean
5136 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5137 {
5138   switch (bfd_get_format (abfd))
5139     {
5140     case bfd_object:
5141       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5142     case bfd_archive:
5143       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5144     default:
5145       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5146       return FALSE;
5147     }
5148 }
5149 \f
5150 struct hash_codes_info
5151 {
5152   unsigned long *hashcodes;
5153   bfd_boolean error;
5154 };
5155
5156 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5157    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5158
5159 static bfd_boolean
5160 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5161 {
5162   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5163   const char *name;
5164   char *p;
5165   unsigned long ha;
5166   char *alc = NULL;
5167
5168   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5169   if (h->dynindx == -1)
5170     return TRUE;
5171
5172   name = h->root.root.string;
5173   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5174   if (p != NULL)
5175     {
5176       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5177       if (alc == NULL)
5178         {
5179           inf->error = TRUE;
5180           return FALSE;
5181         }
5182       memcpy (alc, name, p - name);
5183       alc[p - name] = '\0';
5184       name = alc;
5185     }
5186
5187   /* Compute the hash value.  */
5188   ha = bfd_elf_hash (name);
5189
5190   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5191   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5192
5193   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5194      later.  */
5195   h->u.elf_hash_value = ha;
5196
5197   if (alc != NULL)
5198     free (alc);
5199
5200   return TRUE;
5201 }
5202
5203 struct collect_gnu_hash_codes
5204 {
5205   bfd *output_bfd;
5206   const struct elf_backend_data *bed;
5207   unsigned long int nsyms;
5208   unsigned long int maskbits;
5209   unsigned long int *hashcodes;
5210   unsigned long int *hashval;
5211   unsigned long int *indx;
5212   unsigned long int *counts;
5213   bfd_vma *bitmask;
5214   bfd_byte *contents;
5215   long int min_dynindx;
5216   unsigned long int bucketcount;
5217   unsigned long int symindx;
5218   long int local_indx;
5219   long int shift1, shift2;
5220   unsigned long int mask;
5221   bfd_boolean error;
5222 };
5223
5224 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5225    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5226
5227 static bfd_boolean
5228 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5229 {
5230   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5231   const char *name;
5232   char *p;
5233   unsigned long ha;
5234   char *alc = NULL;
5235
5236   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5237   if (h->dynindx == -1)
5238     return TRUE;
5239
5240   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5241   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5242     return TRUE;
5243
5244   name = h->root.root.string;
5245   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5246   if (p != NULL)
5247     {
5248       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5249       if (alc == NULL)
5250         {
5251           s->error = TRUE;
5252           return FALSE;
5253         }
5254       memcpy (alc, name, p - name);
5255       alc[p - name] = '\0';
5256       name = alc;
5257     }
5258
5259   /* Compute the hash value.  */
5260   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5261
5262   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5263      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5264   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5265   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5266   ++s->nsyms;
5267   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5268     s->min_dynindx = h->dynindx;
5269
5270   if (alc != NULL)
5271     free (alc);
5272
5273   return TRUE;
5274 }
5275
5276 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5277    final dynaminc symbol renumbering.  */
5278
5279 static bfd_boolean
5280 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5281 {
5282   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5283   unsigned long int bucket;
5284   unsigned long int val;
5285
5286   /* Ignore indirect symbols.  */
5287   if (h->dynindx == -1)
5288     return TRUE;
5289
5290   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5291   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5292     {
5293       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5294         h->dynindx = s->local_indx++;
5295       return TRUE;
5296     }
5297
5298   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5299   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5300         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5301   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5302   s->bitmask[val]
5303     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5304   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5305   if (s->counts[bucket] == 1)
5306     /* Last element terminates the chain.  */
5307     val |= 1;
5308   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5309               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5310   --s->counts[bucket];
5311   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5312   return TRUE;
5313 }
5314
5315 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5316
5317 bfd_boolean
5318 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5319 {
5320   return !(h->forced_local
5321            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5322            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5323            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5324                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5325                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5326 }
5327
5328 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5329    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5330    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5331    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5332    than 32771 buckets.  */
5333
5334 static const size_t elf_buckets[] =
5335 {
5336   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5337   16411, 32771, 0
5338 };
5339
5340 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5341    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5342    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5343    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5344    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5345    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5346    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5347    (= short chain lengths) and table size.  */
5348 static size_t
5349 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5350                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5351                       unsigned long int nsyms,
5352                       int gnu_hash)
5353 {
5354   size_t best_size = 0;
5355   unsigned long int i;
5356
5357   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5358      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5359      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5360 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5361   if (info->optimize)
5362     {
5363       size_t minsize;
5364       size_t maxsize;
5365       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5366       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5367       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5368       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5369       unsigned long int *counts;
5370       bfd_size_type amt;
5371       unsigned int no_improvement_count = 0;
5372
5373       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5374          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5375          2*NSYMS buckets.  */
5376       minsize = nsyms / 4;
5377       if (minsize == 0)
5378         minsize = 1;
5379       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5380       if (gnu_hash)
5381         {
5382           if (minsize < 2)
5383             minsize = 2;
5384           if ((best_size & 31) == 0)
5385             ++best_size;
5386         }
5387
5388       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5389          since the size could be large.  */
5390       amt = maxsize;
5391       amt *= sizeof (unsigned long int);
5392       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5393       if (counts == NULL)
5394         return 0;
5395
5396       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5397          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5398          of the table.  */
5399       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5400         {
5401           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5402           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5403           unsigned long int j;
5404           unsigned long int fact;
5405
5406           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5407             continue;
5408
5409           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5410
5411           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5412           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5413             ++counts[hashcodes[j] % i];
5414
5415           /* For the weight function we need some information about the
5416              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5417              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5418              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5419              to have a better value some day simply define this value.  */
5420 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5421 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5422 # endif
5423
5424           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5425              and the chains.  */
5426           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5427
5428 # if 1
5429           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5430              of all the chain lengths (which favors many small chain
5431              over a few long chains).  */
5432           for (j = 0; j < i; ++j)
5433             max += counts[j] * counts[j];
5434
5435           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5436           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5437           max *= fact * fact;
5438 # else
5439           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5440              also add squares of the size but we also add penalties for
5441              empty slots (the +1 term).  */
5442           for (j = 0; j < i; ++j)
5443             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5444
5445           /* The overall size of the table is considered, but not as
5446              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5447           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5448           max *= fact;
5449 # endif
5450
5451           /* Compare with current best results.  */
5452           if (max < best_chlen)
5453             {
5454               best_chlen = max;
5455               best_size = i;
5456               no_improvement_count = 0;
5457             }
5458           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5459              when there are a large number of symbols.  */
5460           else if (++no_improvement_count == 100)
5461             break;
5462         }
5463
5464       free (counts);
5465     }
5466   else
5467 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5468     {
5469       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5470          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5471          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5472       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5473         {
5474           best_size = elf_buckets[i];
5475           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5476             break;
5477         }
5478       if (gnu_hash && best_size < 2)
5479         best_size = 2;
5480     }
5481
5482   return best_size;
5483 }
5484
5485 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5486
5487 bfd_boolean
5488 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5489 {
5490   bfd *ibfd;
5491
5492   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
5493     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5494         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5495       return FALSE;
5496   return TRUE;
5497 }
5498
5499 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5500    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5501    undefined it is initialized.  */
5502
5503 bfd_boolean
5504 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5505                             struct bfd_link_info *info,
5506                             const char *legacy_symbol,
5507                             bfd_vma default_size)
5508 {
5509   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5510
5511   /* Look for legacy symbol.  */
5512   if (legacy_symbol)
5513     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5514                               FALSE, FALSE, FALSE);
5515   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5516             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5517       && h->def_regular
5518       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5519     {
5520       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5521       h->type = STT_OBJECT;
5522       if (info->stacksize)
5523         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5524                                output_bfd, legacy_symbol);
5525       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5526         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5527                                output_bfd, legacy_symbol);
5528       else
5529         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5530     }
5531
5532   if (!info->stacksize)
5533     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5534        size, set it now.  */
5535     info->stacksize = default_size;
5536
5537   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5538   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5539             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5540     {
5541       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5542
5543       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5544             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5545              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5546              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5547              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5548         return FALSE;
5549
5550       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5551       h->def_regular = 1;
5552       h->type = STT_OBJECT;
5553     }
5554
5555   return TRUE;
5556 }
5557
5558 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5559    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5560    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5561    addresses of the various sections.  */
5562
5563 bfd_boolean
5564 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5565                                const char *soname,
5566                                const char *rpath,
5567                                const char *filter_shlib,
5568                                const char *audit,
5569                                const char *depaudit,
5570                                const char * const *auxiliary_filters,
5571                                struct bfd_link_info *info,
5572                                asection **sinterpptr)
5573 {
5574   bfd_size_type soname_indx;
5575   bfd *dynobj;
5576   const struct elf_backend_data *bed;
5577   struct elf_info_failed asvinfo;
5578
5579   *sinterpptr = NULL;
5580
5581   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5582
5583   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5584     return TRUE;
5585
5586   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5587
5588   /* Any syms created from now on start with -1 in
5589      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5590   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5591     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5592   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5593     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5594
5595   if (info->relocatable
5596       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5597     return FALSE;
5598
5599   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5600      we're dynamic or not.  */
5601   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5602       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5603     return FALSE;
5604
5605   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5606      has had a chance to set a default segment size.  */
5607   if (info->execstack)
5608     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5609   else if (info->noexecstack)
5610     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5611   else
5612     {
5613       bfd *inputobj;
5614       asection *notesec = NULL;
5615       int exec = 0;
5616
5617       for (inputobj = info->input_bfds;
5618            inputobj;
5619            inputobj = inputobj->link_next)
5620         {
5621           asection *s;
5622
5623           if (inputobj->flags
5624               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5625             continue;
5626           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5627           if (s)
5628             {
5629               if (s->flags & SEC_CODE)
5630                 exec = PF_X;
5631               notesec = s;
5632             }
5633           else if (bed->default_execstack)
5634             exec = PF_X;
5635         }
5636       if (notesec || info->stacksize > 0)
5637         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5638       if (notesec && exec && info->relocatable
5639           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5640         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5641     }
5642
5643   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5644
5645   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5646     {
5647       struct elf_info_failed eif;
5648       struct elf_link_hash_entry *h;
5649       asection *dynstr;
5650       struct bfd_elf_version_tree *t;
5651       struct bfd_elf_version_expr *d;
5652       asection *s;
5653       bfd_boolean all_defined;
5654
5655       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5656       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5657
5658       if (soname != NULL)
5659         {
5660           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5661                                              soname, TRUE);
5662           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5663               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5664             return FALSE;
5665         }
5666
5667       if (info->symbolic)
5668         {
5669           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5670             return FALSE;
5671           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5672         }
5673
5674       if (rpath != NULL)
5675         {
5676           bfd_size_type indx;
5677           bfd_vma tag;
5678
5679           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5680                                       TRUE);
5681           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5682             return FALSE;
5683
5684           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5685           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5686             return FALSE;
5687         }
5688
5689       if (filter_shlib != NULL)
5690         {
5691           bfd_size_type indx;
5692
5693           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5694                                       filter_shlib, TRUE);
5695           if (indx == (bfd_size_type) -1
5696               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5697             return FALSE;
5698         }
5699
5700       if (auxiliary_filters != NULL)
5701         {
5702           const char * const *p;
5703
5704           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5705             {
5706               bfd_size_type indx;
5707
5708               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5709                                           *p, TRUE);
5710               if (indx == (bfd_size_type) -1
5711                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5712                 return FALSE;
5713             }
5714         }
5715
5716       if (audit != NULL)
5717         {
5718           bfd_size_type indx;
5719
5720           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5721                                       TRUE);
5722           if (indx == (bfd_size_type) -1
5723               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5724             return FALSE;
5725         }
5726
5727       if (depaudit != NULL)
5728         {
5729           bfd_size_type indx;
5730
5731           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5732                                       TRUE);
5733           if (indx == (bfd_size_type) -1
5734               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5735             return FALSE;
5736         }
5737
5738       eif.info = info;
5739       eif.failed = FALSE;
5740
5741       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5742          table (this is not the normal case), then do so.  */
5743       if (info->export_dynamic
5744           || (info->executable && info->dynamic))
5745         {
5746           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5747                                   _bfd_elf_export_symbol,
5748                                   &eif);
5749           if (eif.failed)
5750             return FALSE;
5751         }
5752
5753       /* Make all global versions with definition.  */
5754       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5755         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5756           if (!d->symver && d->literal)
5757             {
5758               const char *verstr, *name;
5759               size_t namelen, verlen, newlen;
5760               char *newname, *p, leading_char;
5761               struct elf_link_hash_entry *newh;
5762
5763               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5764               name = d->pattern;
5765               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5766               verstr = t->name;
5767               verlen = strlen (verstr);
5768               newlen = namelen + verlen + 3;
5769
5770               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5771               if (newname == NULL)
5772                 return FALSE;
5773               newname[0] = leading_char;
5774               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5775
5776               /* Check the hidden versioned definition.  */
5777               p = newname + namelen;
5778               *p++ = ELF_VER_CHR;
5779               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5780               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5781                                            newname, FALSE, FALSE,
5782                                            FALSE);
5783               if (newh == NULL
5784                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5785                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5786                 {
5787                   /* Check the default versioned definition.  */
5788                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5789                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5790                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5791                                                newname, FALSE, FALSE,
5792                                                FALSE);
5793                 }
5794               free (newname);
5795
5796               /* Mark this version if there is a definition and it is
5797                  not defined in a shared object.  */
5798               if (newh != NULL
5799                   && !newh->def_dynamic
5800                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5801                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5802                 d->symver = 1;
5803             }
5804
5805       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5806       asvinfo.info = info;
5807       asvinfo.failed = FALSE;
5808
5809       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5810                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5811                               &asvinfo);
5812       if (asvinfo.failed)
5813         return FALSE;
5814
5815       if (!info->allow_undefined_version)
5816         {
5817           /* Check if all global versions have a definition.  */
5818           all_defined = TRUE;
5819           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5820             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5821               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5822                 {
5823                   (*_bfd_error_handler)
5824                     (_("%s: undefined version: %s"),
5825                      d->pattern, t->name);
5826                   all_defined = FALSE;
5827                 }
5828
5829           if (!all_defined)
5830             {
5831               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5832               return FALSE;
5833             }
5834         }
5835
5836       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5837          the backend pick a reasonable value for them.  */
5838       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5839                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5840                               &eif);
5841       if (eif.failed)
5842         return FALSE;
5843
5844       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5845          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5846          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5847
5848       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5849          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5850       h = (info->init_function
5851            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5852                                    info->init_function, FALSE,
5853                                    FALSE, FALSE)
5854            : NULL);
5855       if (h != NULL
5856           && (h->ref_regular
5857               || h->def_regular))
5858         {
5859           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5860             return FALSE;
5861         }
5862       h = (info->fini_function
5863            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5864                                    info->fini_function, FALSE,
5865                                    FALSE, FALSE)
5866            : NULL);
5867       if (h != NULL
5868           && (h->ref_regular
5869               || h->def_regular))
5870         {
5871           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5872             return FALSE;
5873         }
5874
5875       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5876       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5877         {
5878           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5879           if (! info->executable)
5880             {
5881               bfd *sub;
5882               asection *o;
5883
5884               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5885                    sub = sub->link_next)
5886                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5887                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5888                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5889                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5890                       {
5891                         (*_bfd_error_handler)
5892                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5893                            sub);
5894                         break;
5895                       }
5896
5897               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5898               return FALSE;
5899             }
5900
5901           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5902               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5903             return FALSE;
5904         }
5905       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5906       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5907         {
5908           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5909               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5910             return FALSE;
5911         }
5912       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5913       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5914         {
5915           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5916               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5917             return FALSE;
5918         }
5919
5920       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5921       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5922          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5923          individually;  This quick check covers for the case where
5924          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5925       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5926         {
5927           bfd_size_type strsize;
5928
5929           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5930           if ((info->emit_hash
5931                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5932               || (info->emit_gnu_hash
5933                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5934               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5935               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5936               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5937               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5938                                               bed->s->sizeof_sym))
5939             return FALSE;
5940         }
5941     }
5942
5943   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5944      sections.  */
5945   if (dynobj != NULL
5946       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5947       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5948     return FALSE;
5949
5950   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5951     return FALSE;
5952
5953   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5954     {
5955       unsigned long section_sym_count;
5956       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5957       asection *s;
5958
5959       /* Set up the version definition section.  */
5960       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5961       BFD_ASSERT (s != NULL);
5962
5963       /* We may have created additional version definitions if we are
5964          just linking a regular application.  */
5965       verdefs = info->version_info;
5966
5967       /* Skip anonymous version tag.  */
5968       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5969         verdefs = verdefs->next;
5970
5971       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5972         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5973       else
5974         {
5975           unsigned int cdefs;
5976           bfd_size_type size;
5977           struct bfd_elf_version_tree *t;
5978           bfd_byte *p;
5979           Elf_Internal_Verdef def;
5980           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5981           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5982           struct elf_link_hash_entry *h;
5983           const char *name;
5984
5985           cdefs = 0;
5986           size = 0;
5987
5988           /* Make space for the base version.  */
5989           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5990           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5991           ++cdefs;
5992
5993           /* Make space for the default version.  */
5994           if (info->create_default_symver)
5995             {
5996               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5997               ++cdefs;
5998             }
5999
6000           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6001             {
6002               struct bfd_elf_version_deps *n;
6003
6004               /* Don't emit base version twice.  */
6005               if (t->vernum == 0)
6006                 continue;
6007
6008               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6009               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6010               ++cdefs;
6011
6012               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6013                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6014             }
6015
6016           s->size = size;
6017           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6018           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6019             return FALSE;
6020
6021           /* Fill in the version definition section.  */
6022
6023           p = s->contents;
6024
6025           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6026           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6027           def.vd_ndx = 1;
6028           def.vd_cnt = 1;
6029           if (info->create_default_symver)
6030             {
6031               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6032               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6033             }
6034           else
6035             {
6036               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6037               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6038                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6039             }
6040
6041           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6042             {
6043               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6044                                       soname_indx);
6045               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6046               defaux.vda_name = soname_indx;
6047               name = soname;
6048             }
6049           else
6050             {
6051               bfd_size_type indx;
6052
6053               name = lbasename (output_bfd->filename);
6054               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6055               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6056                                           name, FALSE);
6057               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6058                 return FALSE;
6059               defaux.vda_name = indx;
6060             }
6061           defaux.vda_next = 0;
6062
6063           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6064                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6065           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6066           if (info->create_default_symver)
6067             {
6068               /* Add a symbol representing this version.  */
6069               bh = NULL;
6070               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6071                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6072                       0, NULL, FALSE,
6073                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6074                 return FALSE;
6075               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6076               h->non_elf = 0;
6077               h->def_regular = 1;
6078               h->type = STT_OBJECT;
6079               h->verinfo.vertree = NULL;
6080
6081               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6082                 return FALSE;
6083
6084               /* Create a duplicate of the base version with the same
6085                  aux block, but different flags.  */
6086               def.vd_flags = 0;
6087               def.vd_ndx = 2;
6088               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6089               if (verdefs)
6090                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6091                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6092               else
6093                 def.vd_next = 0;
6094               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6095                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6096               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6097             }
6098           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6099                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6100           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6101
6102           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6103             {
6104               unsigned int cdeps;
6105               struct bfd_elf_version_deps *n;
6106
6107               /* Don't emit the base version twice.  */
6108               if (t->vernum == 0)
6109                 continue;
6110
6111               cdeps = 0;
6112               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6113                 ++cdeps;
6114
6115               /* Add a symbol representing this version.  */
6116               bh = NULL;
6117               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6118                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6119                       0, NULL, FALSE,
6120                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6121                 return FALSE;
6122               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6123               h->non_elf = 0;
6124               h->def_regular = 1;
6125               h->type = STT_OBJECT;
6126               h->verinfo.vertree = t;
6127
6128               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6129                 return FALSE;
6130
6131               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6132               def.vd_flags = 0;
6133               if (t->globals.list == NULL
6134                   && t->locals.list == NULL
6135                   && ! t->used)
6136                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6137               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6138               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6139               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6140               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6141               def.vd_next = 0;
6142
6143               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6144                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6145               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6146                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6147
6148               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6149                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6150                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6151
6152               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6153                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6154               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6155
6156               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6157               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6158                                       h->dynstr_index);
6159               defaux.vda_next = 0;
6160               if (t->deps != NULL)
6161                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6162               t->name_indx = defaux.vda_name;
6163
6164               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6165                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6166               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6167
6168               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6169                 {
6170                   if (n->version_needed == NULL)
6171                     {
6172                       /* This can happen if there was an error in the
6173                          version script.  */
6174                       defaux.vda_name = 0;
6175                     }
6176                   else
6177                     {
6178                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6179                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6180                                               defaux.vda_name);
6181                     }
6182                   if (n->next == NULL)
6183                     defaux.vda_next = 0;
6184                   else
6185                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6186
6187                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6188                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6189                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6190                 }
6191             }
6192
6193           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6194               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6195             return FALSE;
6196
6197           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6198         }
6199
6200       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6201         {
6202           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6203             return FALSE;
6204         }
6205       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6206         {
6207           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6208             return FALSE;
6209         }
6210
6211       if (info->flags_1)
6212         {
6213           if (info->executable)
6214             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6215                                 | DF_1_NODELETE
6216                                 | DF_1_NOOPEN);
6217           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6218             return FALSE;
6219         }
6220
6221       /* Work out the size of the version reference section.  */
6222
6223       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6224       BFD_ASSERT (s != NULL);
6225       {
6226         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6227
6228         sinfo.info = info;
6229         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6230         if (sinfo.vers == 0)
6231           sinfo.vers = 1;
6232         sinfo.failed = FALSE;
6233
6234         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6235                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6236                                 &sinfo);
6237         if (sinfo.failed)
6238           return FALSE;
6239
6240         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6241           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6242         else
6243           {
6244             Elf_Internal_Verneed *t;
6245             unsigned int size;
6246             unsigned int crefs;
6247             bfd_byte *p;
6248
6249             /* Build the version dependency section.  */
6250             size = 0;
6251             crefs = 0;
6252             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6253                  t != NULL;
6254                  t = t->vn_nextref)
6255               {
6256                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6257
6258                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6259                 ++crefs;
6260                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6261                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6262               }
6263
6264             s->size = size;
6265             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6266             if (s->contents == NULL)
6267               return FALSE;
6268
6269             p = s->contents;
6270             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6271                  t != NULL;
6272                  t = t->vn_nextref)
6273               {
6274                 unsigned int caux;
6275                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6276                 bfd_size_type indx;
6277
6278                 caux = 0;
6279                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6280                   ++caux;
6281
6282                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6283                 t->vn_cnt = caux;
6284                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6285                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6286                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6287                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6288                                             FALSE);
6289                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6290                   return FALSE;
6291                 t->vn_file = indx;
6292                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6293                 if (t->vn_nextref == NULL)
6294                   t->vn_next = 0;
6295                 else
6296                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6297                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6298
6299                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6300                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6301                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6302
6303                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6304                   {
6305                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6306                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6307                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6308                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6309                       return FALSE;
6310                     a->vna_name = indx;
6311                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6312                       a->vna_next = 0;
6313                     else
6314                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6315
6316                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6317                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6318                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6319                   }
6320               }
6321
6322             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6323                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6324               return FALSE;
6325
6326             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6327           }
6328       }
6329
6330       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6331            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6332           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6333                                              &section_sym_count) == 0)
6334         {
6335           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6336           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6337         }
6338     }
6339   return TRUE;
6340 }
6341
6342 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6343    section symbol for some emitted relocs.  */
6344 void
6345 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6346 {
6347   asection *s;
6348
6349   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6350     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6351         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6352       {
6353         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6354         break;
6355       }
6356 }
6357
6358 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6359    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6360 void
6361 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6362 {
6363   asection *s;
6364
6365   /* Data first, since setting text_index_section changes
6366      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6367   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6368     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6369         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6370       {
6371         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6372         break;
6373       }
6374
6375   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6376     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6377          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6378         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6379       {
6380         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6381         break;
6382       }
6383
6384   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6385     elf_hash_table (info)->text_index_section
6386       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6387 }
6388
6389 bfd_boolean
6390 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6391 {
6392   const struct elf_backend_data *bed;
6393
6394   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6395     return TRUE;
6396
6397   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6398   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6399
6400   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6401     {
6402       bfd *dynobj;
6403       asection *s;
6404       bfd_size_type dynsymcount;
6405       unsigned long section_sym_count;
6406       unsigned int dtagcount;
6407
6408       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6409
6410       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6411          section symbol for each output section, which come first.
6412          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6413          followed by the rest of the global symbols.  */
6414
6415       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6416                                                     &section_sym_count);
6417
6418       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6419       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6420       BFD_ASSERT (s != NULL);
6421       if (dynsymcount != 0
6422           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6423         {
6424           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6425           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6426           if (s->contents == NULL)
6427             return FALSE;
6428
6429           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6430             return FALSE;
6431         }
6432
6433       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6434          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6435          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6436          the final symbol table, because until then we do not know the
6437          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6438          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6439       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6440       BFD_ASSERT (s != NULL);
6441       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6442
6443       if (dynsymcount != 0)
6444         {
6445           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6446           if (s->contents == NULL)
6447             return FALSE;
6448
6449           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6450              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6451           ++section_sym_count;
6452           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6453         }
6454
6455       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6456
6457       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6458          computes the hash values for all the names we export.  */
6459       if (info->emit_hash)
6460         {
6461           unsigned long int *hashcodes;
6462           struct hash_codes_info hashinf;
6463           bfd_size_type amt;
6464           unsigned long int nsyms;
6465           size_t bucketcount;
6466           size_t hash_entry_size;
6467
6468           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6469              time store the values in an array so that we could use them for
6470              optimizations.  */
6471           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6472           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6473           if (hashcodes == NULL)
6474             return FALSE;
6475           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6476           hashinf.error = FALSE;
6477
6478           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6479           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6480                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6481           if (hashinf.error)
6482             {
6483               free (hashcodes);
6484               return FALSE;
6485             }
6486
6487           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6488           bucketcount
6489             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6490           free (hashcodes);
6491
6492           if (bucketcount == 0)
6493             return FALSE;
6494
6495           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6496
6497           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6498           BFD_ASSERT (s != NULL);
6499           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6500           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6501           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6502           if (s->contents == NULL)
6503             return FALSE;
6504
6505           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6506           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6507                    s->contents + hash_entry_size);
6508         }
6509
6510       if (info->emit_gnu_hash)
6511         {
6512           size_t i, cnt;
6513           unsigned char *contents;
6514           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6515           bfd_size_type amt;
6516           size_t bucketcount;
6517
6518           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6519
6520           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6521              time store the values in an array so that we could use them for
6522              optimizations.  */
6523           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6524           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6525           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6526             return FALSE;
6527
6528           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6529           cinfo.min_dynindx = -1;
6530           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6531           cinfo.bed = bed;
6532
6533           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6534           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6535                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6536           if (cinfo.error)
6537             {
6538               free (cinfo.hashcodes);
6539               return FALSE;
6540             }
6541
6542           bucketcount
6543             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6544
6545           if (bucketcount == 0)
6546             {
6547               free (cinfo.hashcodes);
6548               return FALSE;
6549             }
6550
6551           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6552           BFD_ASSERT (s != NULL);
6553
6554           if (cinfo.nsyms == 0)
6555             {
6556               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6557               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6558               free (cinfo.hashcodes);
6559               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6560               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6561               if (contents == NULL)
6562                 return FALSE;
6563               s->contents = contents;
6564               /* 1 empty bucket.  */
6565               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6566               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6567               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6568               /* Just one word for bitmask.  */
6569               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6570               /* Only hash fn bloom filter.  */
6571               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6572               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6573               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6574               /* No hashes in the only bucket.  */
6575               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6576                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6577             }
6578           else
6579             {
6580               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6581               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6582
6583               x = cinfo.nsyms;
6584               maskbitslog2 = 1;
6585               while ((x >>= 1) != 0)
6586                 ++maskbitslog2;
6587               if (maskbitslog2 < 3)
6588                 maskbitslog2 = 5;
6589               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6590                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6591               else
6592                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6593               if (bed->s->arch_size == 64)
6594                 {
6595                   if (maskbitslog2 == 5)
6596                     maskbitslog2 = 6;
6597                   cinfo.shift1 = 6;
6598                 }
6599               else
6600                 cinfo.shift1 = 5;
6601               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6602               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6603               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6604               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6605               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6606               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6607               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6608               if (cinfo.bitmask == NULL)
6609                 {
6610                   free (cinfo.hashcodes);
6611                   return FALSE;
6612                 }
6613
6614               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6615               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6616               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6617               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6618
6619               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6620               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6621               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6622                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6623
6624               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6625                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6626                   {
6627                     cinfo.indx[i] = cnt;
6628                     cnt += cinfo.counts[i];
6629                   }
6630               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6631               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6632               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6633
6634               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6635               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6636               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6637               if (contents == NULL)
6638                 {
6639                   free (cinfo.bitmask);
6640                   free (cinfo.hashcodes);
6641                   return FALSE;
6642                 }
6643
6644               s->contents = contents;
6645               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6646               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6647               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6648               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6649               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6650
6651               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6652                 {
6653                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6654                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6655                   else
6656                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6657                   contents += 4;
6658                 }
6659
6660               cinfo.contents = contents;
6661
6662               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6663               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6664                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6665
6666               contents = s->contents + 16;
6667               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6668                 {
6669                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6670                            contents);
6671                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6672                 }
6673
6674               free (cinfo.bitmask);
6675               free (cinfo.hashcodes);
6676             }
6677         }
6678
6679       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6680       BFD_ASSERT (s != NULL);
6681
6682       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6683
6684       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6685
6686       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6687         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6688           return FALSE;
6689     }
6690
6691   return TRUE;
6692 }
6693 \f
6694 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6695
6696 static void
6697 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6698                             asection *sec)
6699 {
6700   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6701   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6702 }
6703
6704 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6705
6706 bfd_boolean
6707 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6708 {
6709   bfd *ibfd;
6710   asection *sec;
6711
6712   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6713     return FALSE;
6714
6715   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6716     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6717       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6718         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6719             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6720           {
6721             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6722
6723             secdata = elf_section_data (sec);
6724             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6725                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6726                                           sec, &secdata->sec_info))
6727               return FALSE;
6728             else if (secdata->sec_info)
6729               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6730           }
6731
6732   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6733     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6734                          merge_sections_remove_hook);
6735   return TRUE;
6736 }
6737
6738 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6739
6740 struct bfd_hash_entry *
6741 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6742                             struct bfd_hash_table *table,
6743                             const char *string)
6744 {
6745   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6746      subclass.  */
6747   if (entry == NULL)
6748     {
6749       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6750           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6751       if (entry == NULL)
6752         return entry;
6753     }
6754
6755   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6756   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6757   if (entry != NULL)
6758     {
6759       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6760       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6761
6762       /* Set local fields.  */
6763       ret->indx = -1;
6764       ret->dynindx = -1;
6765       ret->got = htab->init_got_refcount;
6766       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6767       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6768                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6769       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6770          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6771          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6772          reader will have the flag set correctly.  */
6773       ret->non_elf = 1;
6774     }
6775
6776   return entry;
6777 }
6778
6779 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6780    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6781
6782 void
6783 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6784                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6785                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6786 {
6787   struct elf_link_hash_table *htab;
6788
6789   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6790      symbol which just became indirect.  */
6791
6792   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6793   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6794   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6795   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6796   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6797   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6798
6799   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6800     return;
6801
6802   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6803      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6804   htab = elf_hash_table (info);
6805   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6806     {
6807       if (dir->got.refcount < 0)
6808         dir->got.refcount = 0;
6809       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6810       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6811     }
6812
6813   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6814     {
6815       if (dir->plt.refcount < 0)
6816         dir->plt.refcount = 0;
6817       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6818       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6819     }
6820
6821   if (ind->dynindx != -1)
6822     {
6823       if (dir->dynindx != -1)
6824         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6825       dir->dynindx = ind->dynindx;
6826       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6827       ind->dynindx = -1;
6828       ind->dynstr_index = 0;
6829     }
6830 }
6831
6832 void
6833 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6834                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6835                                 bfd_boolean force_local)
6836 {
6837   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6838   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6839     {
6840       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6841       h->needs_plt = 0;
6842     }
6843   if (force_local)
6844     {
6845       h->forced_local = 1;
6846       if (h->dynindx != -1)
6847         {
6848           h->dynindx = -1;
6849           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6850                                   h->dynstr_index);
6851         }
6852     }
6853 }
6854
6855 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6856    caller.  */
6857
6858 bfd_boolean
6859 _bfd_elf_link_hash_table_init
6860   (struct elf_link_hash_table *table,
6861    bfd *abfd,
6862    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6863                                       struct bfd_hash_table *,
6864                                       const char *),
6865    unsigned int entsize,
6866    enum elf_target_id target_id)
6867 {
6868   bfd_boolean ret;
6869   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6870
6871   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6872   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6873   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6874   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6875   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6876   table->dynsymcount = 1;
6877
6878   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6879
6880   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6881   table->hash_table_id = target_id;
6882
6883   return ret;
6884 }
6885
6886 /* Create an ELF linker hash table.  */
6887
6888 struct bfd_link_hash_table *
6889 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6890 {
6891   struct elf_link_hash_table *ret;
6892   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6893
6894   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6895   if (ret == NULL)
6896     return NULL;
6897
6898   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6899                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6900                                        GENERIC_ELF_DATA))
6901     {
6902       free (ret);
6903       return NULL;
6904     }
6905
6906   return &ret->root;
6907 }
6908
6909 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6910
6911 void
6912 _bfd_elf_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
6913 {
6914   struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) hash;
6915   if (htab->dynstr != NULL)
6916     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6917   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6918   _bfd_generic_link_hash_table_free (hash);
6919 }
6920
6921 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6922    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6923    entry for a dynamic object.  */
6924
6925 void
6926 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6927 {
6928   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6929       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6930     elf_dt_name (abfd) = name;
6931 }
6932
6933 int
6934 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6935 {
6936   int lib_class;
6937   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6938       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6939     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6940   else
6941     lib_class = 0;
6942   return lib_class;
6943 }
6944
6945 void
6946 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6947 {
6948   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6949       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6950     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6951 }
6952
6953 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6954    the linker ELF emulation code.  */
6955
6956 struct bfd_link_needed_list *
6957 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6958                          struct bfd_link_info *info)
6959 {
6960   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6961     return NULL;
6962   return elf_hash_table (info)->needed;
6963 }
6964
6965 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6966    hook for the linker ELF emulation code.  */
6967
6968 struct bfd_link_needed_list *
6969 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6970                           struct bfd_link_info *info)
6971 {
6972   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6973     return NULL;
6974   return elf_hash_table (info)->runpath;
6975 }
6976
6977 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6978    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6979    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6980
6981 const char *
6982 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6983 {
6984   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6985       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6986     return elf_dt_name (abfd);
6987   return NULL;
6988 }
6989
6990 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6991    the ELF linker emulation code.  */
6992
6993 bfd_boolean
6994 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6995                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6996 {
6997   asection *s;
6998   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6999   unsigned int elfsec;
7000   unsigned long shlink;
7001   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7002   size_t extdynsize;
7003   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7004
7005   *pneeded = NULL;
7006
7007   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7008       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7009     return TRUE;
7010
7011   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7012   if (s == NULL || s->size == 0)
7013     return TRUE;
7014
7015   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7016     goto error_return;
7017
7018   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7019   if (elfsec == SHN_BAD)
7020     goto error_return;
7021
7022   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7023
7024   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7025   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7026
7027   extdyn = dynbuf;
7028   extdynend = extdyn + s->size;
7029   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7030     {
7031       Elf_Internal_Dyn dyn;
7032
7033       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7034
7035       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7036         break;
7037
7038       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7039         {
7040           const char *string;
7041           struct bfd_link_needed_list *l;
7042           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7043           bfd_size_type amt;
7044
7045           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7046           if (string == NULL)
7047             goto error_return;
7048
7049           amt = sizeof *l;
7050           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7051           if (l == NULL)
7052             goto error_return;
7053
7054           l->by = abfd;
7055           l->name = string;
7056           l->next = *pneeded;
7057           *pneeded = l;
7058         }
7059     }
7060
7061   free (dynbuf);
7062
7063   return TRUE;
7064
7065  error_return:
7066   if (dynbuf != NULL)
7067     free (dynbuf);
7068   return FALSE;
7069 }
7070
7071 struct elf_symbuf_symbol
7072 {
7073   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7074   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7075   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7076 };
7077
7078 struct elf_symbuf_head
7079 {
7080   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7081   bfd_size_type count;
7082   unsigned int st_shndx;
7083 };
7084
7085 struct elf_symbol
7086 {
7087   union
7088     {
7089       Elf_Internal_Sym *isym;
7090       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7091     } u;
7092   const char *name;
7093 };
7094
7095 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7096
7097 static int
7098 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7099 {
7100   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7101   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7102
7103   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7104 }
7105
7106 static int
7107 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7108 {
7109   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7110   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7111   return strcmp (s1->name, s2->name);
7112 }
7113
7114 static struct elf_symbuf_head *
7115 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7116 {
7117   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7118   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7119   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7120   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7121
7122   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7123   if (indbuf == NULL)
7124     return NULL;
7125
7126   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7127     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7128       *ind++ = &isymbuf[i];
7129   indbufend = ind;
7130
7131   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7132          elf_sort_elf_symbol);
7133
7134   shndx_count = 0;
7135   if (indbufend > indbuf)
7136     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7137       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7138         shndx_count++;
7139
7140   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7141                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7142   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7143   if (ssymbuf == NULL)
7144     {
7145       free (indbuf);
7146       return NULL;
7147     }
7148
7149   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7150   ssymbuf->ssym = NULL;
7151   ssymbuf->count = shndx_count;
7152   ssymbuf->st_shndx = 0;
7153   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7154     {
7155       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7156         {
7157           ssymhead++;
7158           ssymhead->ssym = ssym;
7159           ssymhead->count = 0;
7160           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7161         }
7162       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7163       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7164       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7165       ssymhead->count++;
7166     }
7167   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7168               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7169                   == total_size));
7170
7171   free (indbuf);
7172   return ssymbuf;
7173 }
7174
7175 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7176    symbols.  */
7177
7178 static bfd_boolean
7179 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7180                                    struct bfd_link_info *info)
7181 {
7182   bfd *bfd1, *bfd2;
7183   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7184   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7185   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7186   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7187   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7188   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7189   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7190   bfd_size_type count1, count2, i;
7191   unsigned int shndx1, shndx2;
7192   bfd_boolean result;
7193
7194   bfd1 = sec1->owner;
7195   bfd2 = sec2->owner;
7196
7197   /* Both sections have to be in ELF.  */
7198   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7199       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7200     return FALSE;
7201
7202   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7203     return FALSE;
7204
7205   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7206   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7207   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7208     return FALSE;
7209
7210   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7211   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7212   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7213   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7214   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7215   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7216
7217   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7218     return FALSE;
7219
7220   result = FALSE;
7221   isymbuf1 = NULL;
7222   isymbuf2 = NULL;
7223   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7224   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7225
7226   if (ssymbuf1 == NULL)
7227     {
7228       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7229                                        NULL, NULL, NULL);
7230       if (isymbuf1 == NULL)
7231         goto done;
7232
7233       if (!info->reduce_memory_overheads)
7234         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7235           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7236     }
7237
7238   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7239     {
7240       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7241                                        NULL, NULL, NULL);
7242       if (isymbuf2 == NULL)
7243         goto done;
7244
7245       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7246         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7247           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7248     }
7249
7250   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7251     {
7252       /* Optimized faster version.  */
7253       bfd_size_type lo, hi, mid;
7254       struct elf_symbol *symp;
7255       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7256
7257       lo = 0;
7258       hi = ssymbuf1->count;
7259       ssymbuf1++;
7260       count1 = 0;
7261       while (lo < hi)
7262         {
7263           mid = (lo + hi) / 2;
7264           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7265             hi = mid;
7266           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7267             lo = mid + 1;
7268           else
7269             {
7270               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7271               ssymbuf1 += mid;
7272               break;
7273             }
7274         }
7275
7276       lo = 0;
7277       hi = ssymbuf2->count;
7278       ssymbuf2++;
7279       count2 = 0;
7280       while (lo < hi)
7281         {
7282           mid = (lo + hi) / 2;
7283           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7284             hi = mid;
7285           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7286             lo = mid + 1;
7287           else
7288             {
7289               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7290               ssymbuf2 += mid;
7291               break;
7292             }
7293         }
7294
7295       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7296         goto done;
7297
7298       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7299           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7300       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7301           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7302       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7303         goto done;
7304
7305       symp = symtable1;
7306       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7307            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7308         {
7309           symp->u.ssym = ssym;
7310           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7311                                                         hdr1->sh_link,
7312                                                         ssym->st_name);
7313         }
7314
7315       symp = symtable2;
7316       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7317            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7318         {
7319           symp->u.ssym = ssym;
7320           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7321                                                         hdr2->sh_link,
7322                                                         ssym->st_name);
7323         }
7324
7325       /* Sort symbol by name.  */
7326       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7327              elf_sym_name_compare);
7328       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7329              elf_sym_name_compare);
7330
7331       for (i = 0; i < count1; i++)
7332         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7333         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7334             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7335             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7336           goto done;
7337
7338       result = TRUE;
7339       goto done;
7340     }
7341
7342   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7343       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7344   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7345       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7346   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7347     goto done;
7348
7349   /* Count definitions in the section.  */
7350   count1 = 0;
7351   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7352     if (isym->st_shndx == shndx1)
7353       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7354
7355   count2 = 0;
7356   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7357     if (isym->st_shndx == shndx2)
7358       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7359
7360   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7361     goto done;
7362
7363   for (i = 0; i < count1; i++)
7364     symtable1[i].name
7365       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7366                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7367
7368   for (i = 0; i < count2; i++)
7369     symtable2[i].name
7370       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7371                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7372
7373   /* Sort symbol by name.  */
7374   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7375          elf_sym_name_compare);
7376   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7377          elf_sym_name_compare);
7378
7379   for (i = 0; i < count1; i++)
7380     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7381     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7382         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7383         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7384       goto done;
7385
7386   result = TRUE;
7387
7388 done:
7389   if (symtable1)
7390     free (symtable1);
7391   if (symtable2)
7392     free (symtable2);
7393   if (isymbuf1)
7394     free (isymbuf1);
7395   if (isymbuf2)
7396     free (isymbuf2);
7397
7398   return result;
7399 }
7400
7401 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7402
7403 bfd_boolean
7404 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7405                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7406 {
7407   if (asec == NULL
7408       || bsec == NULL
7409       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7410       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7411     return TRUE;
7412
7413   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7414 }
7415 \f
7416 /* Final phase of ELF linker.  */
7417
7418 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7419
7420 struct elf_final_link_info
7421 {
7422   /* General link information.  */
7423   struct bfd_link_info *info;
7424   /* Output BFD.  */
7425   bfd *output_bfd;
7426   /* Symbol string table.  */
7427   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7428   /* .dynsym section.  */
7429   asection *dynsym_sec;
7430   /* .hash section.  */
7431   asection *hash_sec;
7432   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7433   asection *symver_sec;
7434   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7435   bfd_byte *contents;
7436   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7437   void *external_relocs;
7438   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7439   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7440   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7441      BFD.  */
7442   bfd_byte *external_syms;
7443   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7444   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7445   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7446      BFD.  */
7447   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7448   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7449      of any input BFD.  */
7450   long *indices;
7451   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7452      symbol of any input BFD.  */
7453   asection **sections;
7454   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7455   bfd_byte *symbuf;
7456   /* And one for symbol section indices.  */
7457   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7458   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7459   size_t symbuf_count;
7460   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7461   size_t symbuf_size;
7462   /* And same for symshndxbuf.  */
7463   size_t shndxbuf_size;
7464   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7465   size_t filesym_count;
7466 };
7467
7468 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7469
7470 struct elf_outext_info
7471 {
7472   bfd_boolean failed;
7473   bfd_boolean localsyms;
7474   bfd_boolean need_second_pass;
7475   bfd_boolean second_pass;
7476   bfd_boolean file_sym_done;
7477   struct elf_final_link_info *flinfo;
7478 };
7479
7480
7481 /* Support for evaluating a complex relocation.
7482
7483    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7484    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7485    relocations themselves.
7486
7487    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7488    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7489    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7490    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7491
7492    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7493    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7494    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7495    addend field.  The symbol mangling format is:
7496
7497    <node> := <literal>
7498           |  <unary-operator> ':' <node>
7499           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7500           ;
7501
7502    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7503              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7504              |  '#' <hexdigits>
7505              ;
7506
7507    <binary-operator> := as in C
7508    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7509
7510 static void
7511 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7512                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7513                   size_t locsymcount,
7514                   size_t symidx,
7515                   bfd_vma val)
7516 {
7517   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7518   struct elf_link_hash_entry *h;
7519   size_t extsymoff = locsymcount;
7520
7521   if (symidx < locsymcount)
7522     {
7523       Elf_Internal_Sym *sym;
7524
7525       sym = isymbuf + symidx;
7526       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7527         {
7528           /* It is a local symbol: move it to the
7529              "absolute" section and give it a value.  */
7530           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7531           sym->st_value = val;
7532           return;
7533         }
7534       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7535       extsymoff = 0;
7536     }
7537
7538   /* It is a global symbol: set its link type
7539      to "defined" and give it a value.  */
7540
7541   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7542   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7543   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7544          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7545     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7546   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7547   h->root.u.def.value = val;
7548   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7549 }
7550
7551 static bfd_boolean
7552 resolve_symbol (const char *name,
7553                 bfd *input_bfd,
7554                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7555                 bfd_vma *result,
7556                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7557                 size_t locsymcount)
7558 {
7559   Elf_Internal_Sym *sym;
7560   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7561   const char *candidate = NULL;
7562   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7563   size_t i;
7564
7565   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7566
7567   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7568     {
7569       sym = isymbuf + i;
7570
7571       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7572         continue;
7573
7574       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7575                                                    symtab_hdr->sh_link,
7576                                                    sym->st_name);
7577 #ifdef DEBUG
7578       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7579               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7580 #endif
7581       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7582         {
7583           asection *sec = flinfo->sections [i];
7584
7585           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7586           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7587 #ifdef DEBUG
7588           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7589                   (unsigned long) *result);
7590 #endif
7591           return TRUE;
7592         }
7593     }
7594
7595   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7596   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7597                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7598   if (!global_entry)
7599     return FALSE;
7600
7601   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7602       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7603     {
7604       *result = (global_entry->u.def.value
7605                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7606                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7607 #ifdef DEBUG
7608       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7609               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7610 #endif
7611       return TRUE;
7612     }
7613
7614   return FALSE;
7615 }
7616
7617 static bfd_boolean
7618 resolve_section (const char *name,
7619                  asection *sections,
7620                  bfd_vma *result)
7621 {
7622   asection *curr;
7623   unsigned int len;
7624
7625   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7626     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7627       {
7628         *result = curr->vma;
7629         return TRUE;
7630       }
7631
7632   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7633   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7634     {
7635       len = strlen (curr->name);
7636       if (len > strlen (name))
7637         continue;
7638
7639       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7640         {
7641           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7642             {
7643               *result = curr->vma + curr->size;
7644               return TRUE;
7645             }
7646
7647           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7648         }
7649     }
7650
7651   return FALSE;
7652 }
7653
7654 static void
7655 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7656 {
7657   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7658                       reftype, name);
7659 }
7660
7661 static bfd_boolean
7662 eval_symbol (bfd_vma *result,
7663              const char **symp,
7664              bfd *input_bfd,
7665              struct elf_final_link_info *flinfo,
7666              bfd_vma dot,
7667              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7668              size_t locsymcount,
7669              int signed_p)
7670 {
7671   size_t len;
7672   size_t symlen;
7673   bfd_vma a;
7674   bfd_vma b;
7675   char symbuf[4096];
7676   const char *sym = *symp;
7677   const char *symend;
7678   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7679
7680   len = strlen (sym);
7681   symend = sym + len;
7682
7683   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7684     {
7685       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7686       return FALSE;
7687     }
7688
7689   switch (* sym)
7690     {
7691     case '.':
7692       *result = dot;
7693       *symp = sym + 1;
7694       return TRUE;
7695
7696     case '#':
7697       ++sym;
7698       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7699       return TRUE;
7700
7701     case 'S':
7702       symbol_is_section = TRUE;
7703     case 's':
7704       ++sym;
7705       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7706       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7707
7708       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7709         {
7710           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7711           return FALSE;
7712         }
7713
7714       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7715       symbuf[symlen] = '\0';
7716       *symp = sym + symlen;
7717
7718       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7719          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7720          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7721          section", and likewise with symbol.  */
7722
7723       if (symbol_is_section)
7724         {
7725           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7726               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7727                                   isymbuf, locsymcount))
7728             {
7729               undefined_reference ("section", symbuf);
7730               return FALSE;
7731             }
7732         }
7733       else
7734         {
7735           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7736                                isymbuf, locsymcount)
7737               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7738                                    result))
7739             {
7740               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7741               return FALSE;
7742             }
7743         }
7744
7745       return TRUE;
7746
7747       /* All that remains are operators.  */
7748
7749 #define UNARY_OP(op)                                            \
7750   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7751     {                                                           \
7752       sym += strlen (#op);                                      \
7753       if (*sym == ':')                                          \
7754         ++sym;                                                  \
7755       *symp = sym;                                              \
7756       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7757                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7758         return FALSE;                                           \
7759       if (signed_p)                                             \
7760         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7761       else                                                      \
7762         *result = op a;                                         \
7763       return TRUE;                                              \
7764     }
7765
7766 #define BINARY_OP(op)                                           \
7767   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7768     {                                                           \
7769       sym += strlen (#op);                                      \
7770       if (*sym == ':')                                          \
7771         ++sym;                                                  \
7772       *symp = sym;                                              \
7773       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7774                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7775         return FALSE;                                           \
7776       ++*symp;                                                  \
7777       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7778                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7779         return FALSE;                                           \
7780       if (signed_p)                                             \
7781         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7782       else                                                      \
7783         *result = a op b;                                       \
7784       return TRUE;                                              \
7785     }
7786
7787     default:
7788       UNARY_OP  (0-);
7789       BINARY_OP (<<);
7790       BINARY_OP (>>);
7791       BINARY_OP (==);
7792       BINARY_OP (!=);
7793       BINARY_OP (<=);
7794       BINARY_OP (>=);
7795       BINARY_OP (&&);
7796       BINARY_OP (||);
7797       UNARY_OP  (~);
7798       UNARY_OP  (!);
7799       BINARY_OP (*);
7800       BINARY_OP (/);
7801       BINARY_OP (%);
7802       BINARY_OP (^);
7803       BINARY_OP (|);
7804       BINARY_OP (&);
7805       BINARY_OP (+);
7806       BINARY_OP (-);
7807       BINARY_OP (<);
7808       BINARY_OP (>);
7809 #undef UNARY_OP
7810 #undef BINARY_OP
7811       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7812       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7813       return FALSE;
7814     }
7815 }
7816
7817 static void
7818 put_value (bfd_vma size,
7819            unsigned long chunksz,
7820            bfd *input_bfd,
7821            bfd_vma x,
7822            bfd_byte *location)
7823 {
7824   location += (size - chunksz);
7825
7826   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7827     {
7828       switch (chunksz)
7829         {
7830         default:
7831         case 0:
7832           abort ();
7833         case 1:
7834           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7835           break;
7836         case 2:
7837           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7838           break;
7839         case 4:
7840           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7841           break;
7842         case 8:
7843 #ifdef BFD64
7844           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7845 #else
7846           abort ();
7847 #endif
7848           break;
7849         }
7850     }
7851 }
7852
7853 static bfd_vma
7854 get_value (bfd_vma size,
7855            unsigned long chunksz,
7856            bfd *input_bfd,
7857            bfd_byte *location)
7858 {
7859   int shift;
7860   bfd_vma x = 0;
7861
7862   /* Sanity checks.  */
7863   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7864               && size >= chunksz
7865               && chunksz != 0
7866               && (size % chunksz) == 0
7867               && input_bfd != NULL
7868               && location != NULL);
7869
7870   if (chunksz == sizeof (x))
7871     {
7872       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7873
7874       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7875          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7876          of the loop below.  */
7877       shift = 0;
7878     }
7879   else
7880     shift = 8 * chunksz;
7881
7882   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7883     {
7884       switch (chunksz)
7885         {
7886         case 1:
7887           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7888           break;
7889         case 2:
7890           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7891           break;
7892         case 4:
7893           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7894           break;
7895 #ifdef BFD64
7896         case 8:
7897           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7898           break;
7899 #endif
7900         default:
7901           abort ();
7902         }
7903     }
7904   return x;
7905 }
7906
7907 static void
7908 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7909                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7910                        unsigned long *len,     /* in bits */
7911                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7912                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7913                        unsigned long *lsb0_p,
7914                        unsigned long *signed_p,
7915                        unsigned long *trunc_p,
7916                        unsigned long encoded)
7917 {
7918   * start     =  encoded        & 0x3F;
7919   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7920   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7921   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7922   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7923   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7924   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7925   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7926 }
7927
7928 bfd_reloc_status_type
7929 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7930                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7931                                     bfd_byte *contents,
7932                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7933                                     bfd_vma relocation)
7934 {
7935   bfd_vma shift, x, mask;
7936   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7937   bfd_reloc_status_type r;
7938
7939   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7940       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7941       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7942       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7943       word size, etc) encoded within it.).  */
7944
7945   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7946                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7947                          &trunc_p, rel->r_addend);
7948
7949   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7950
7951   if (lsb0_p)
7952     shift = (start + 1) - len;
7953   else
7954     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7955
7956   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7957   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7958
7959 #ifdef DEBUG
7960   printf ("Doing complex reloc: "
7961           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7962           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7963           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7964           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7965           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7966           (unsigned long) relocation);
7967 #endif
7968
7969   r = bfd_reloc_ok;
7970   if (! trunc_p)
7971     /* Now do an overflow check.  */
7972     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7973                              ? complain_overflow_signed
7974                              : complain_overflow_unsigned),
7975                             len, 0, (8 * wordsz),
7976                             relocation);
7977
7978   /* Do the deed.  */
7979   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7980
7981 #ifdef DEBUG
7982   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7983           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7984           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7985           "               result: %8.8lx\n",
7986           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7987           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7988 #endif
7989   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7990   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7991   return r;
7992 }
7993
7994 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7995    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7996    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
7997    RELDATA.  */
7998
7999 static void
8000 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8001                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
8002 {
8003   unsigned int i;
8004   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8005   bfd_byte *erela;
8006   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8007   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8008   bfd_vma r_type_mask;
8009   int r_sym_shift;
8010   unsigned int count = reldata->count;
8011   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8012
8013   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8014     {
8015       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8016       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8017     }
8018   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8019     {
8020       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8021       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8022     }
8023   else
8024     abort ();
8025
8026   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8027     abort ();
8028
8029   if (bed->s->arch_size == 32)
8030     {
8031       r_type_mask = 0xff;
8032       r_sym_shift = 8;
8033     }
8034   else
8035     {
8036       r_type_mask = 0xffffffff;
8037       r_sym_shift = 32;
8038     }
8039
8040   erela = reldata->hdr->contents;
8041   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8042     {
8043       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8044       unsigned int j;
8045
8046       if (*rel_hash == NULL)
8047         continue;
8048
8049       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8050
8051       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8052       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8053         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8054                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8055       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8056     }
8057 }
8058
8059 struct elf_link_sort_rela
8060 {
8061   union {
8062     bfd_vma offset;
8063     bfd_vma sym_mask;
8064   } u;
8065   enum elf_reloc_type_class type;
8066   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8067   Elf_Internal_Rela rela[1];
8068 };
8069
8070 static int
8071 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8072 {
8073   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8074   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8075   int relativea, relativeb;
8076
8077   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8078   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8079
8080   if (relativea < relativeb)
8081     return 1;
8082   if (relativea > relativeb)
8083     return -1;
8084   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8085     return -1;
8086   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8087     return 1;
8088   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8089     return -1;
8090   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8091     return 1;
8092   return 0;
8093 }
8094
8095 static int
8096 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8097 {
8098   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8099   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8100
8101   if (a->type < b->type)
8102     return -1;
8103   if (a->type > b->type)
8104     return 1;
8105   if (a->u.offset < b->u.offset)
8106     return -1;
8107   if (a->u.offset > b->u.offset)
8108     return 1;
8109   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8110     return -1;
8111   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8112     return 1;
8113   return 0;
8114 }
8115
8116 static size_t
8117 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8118 {
8119   asection *dynamic_relocs;
8120   asection *rela_dyn;
8121   asection *rel_dyn;
8122   bfd_size_type count, size;
8123   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8124   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8125   struct elf_link_sort_rela *sq;
8126   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8127   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8128   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8129   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8130   struct bfd_link_order *lo;
8131   bfd_vma r_sym_mask;
8132   bfd_boolean use_rela;
8133
8134   /* Find a dynamic reloc section.  */
8135   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8136   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8137   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8138       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8139     {
8140       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8141
8142       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8143          It's initialization checking code is not perfect.  */
8144       use_rela = TRUE;
8145
8146       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8147          of the indirect sections to help us choose.  */
8148       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8149         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8150           {
8151             asection *o = lo->u.indirect.section;
8152
8153             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8154               {
8155                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8156                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8157                      It is of no help to us.  */
8158                   ;
8159                 else
8160                   {
8161                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8162                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8163                       {
8164                         _bfd_error_handler
8165                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8166                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8167                         return 0;
8168                       }
8169                     else
8170                       {
8171                         use_rela = TRUE;
8172                         use_rela_initialised = TRUE;
8173                       }
8174                   }
8175               }
8176             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8177               {
8178                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8179                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8180                   {
8181                     _bfd_error_handler
8182                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8183                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8184                     return 0;
8185                   }
8186                 else
8187                   {
8188                     use_rela = FALSE;
8189                     use_rela_initialised = TRUE;
8190                   }
8191               }
8192             else
8193               {
8194                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8195                 _bfd_error_handler
8196                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8197                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8198                 return 0;
8199               }
8200           }
8201
8202       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8203         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8204           {
8205             asection *o = lo->u.indirect.section;
8206
8207             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8208               {
8209                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8210                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8211                      It is of no help to us.  */
8212                   ;
8213                 else
8214                   {
8215                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8216                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8217                       {
8218                         _bfd_error_handler
8219                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8220                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8221                         return 0;
8222                       }
8223                     else
8224                       {
8225                         use_rela = TRUE;
8226                         use_rela_initialised = TRUE;
8227                       }
8228                   }
8229               }
8230             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8231               {
8232                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8233                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8234                   {
8235                     _bfd_error_handler
8236                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8237                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8238                     return 0;
8239                   }
8240                 else
8241                   {
8242                     use_rela = FALSE;
8243                     use_rela_initialised = TRUE;
8244                   }
8245               }
8246             else
8247               {
8248                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8249                 _bfd_error_handler
8250                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8251                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8252                 return 0;
8253               }
8254           }
8255
8256       if (! use_rela_initialised)
8257         /* Make a guess.  */
8258         use_rela = TRUE;
8259     }
8260   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8261     use_rela = TRUE;
8262   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8263     use_rela = FALSE;
8264   else
8265     return 0;
8266
8267   if (use_rela)
8268     {
8269       dynamic_relocs = rela_dyn;
8270       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8271       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8272       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8273     }
8274   else
8275     {
8276       dynamic_relocs = rel_dyn;
8277       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8278       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8279       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8280     }
8281
8282   size = 0;
8283   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8284     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8285       size += lo->u.indirect.section->size;
8286
8287   if (size != dynamic_relocs->size)
8288     return 0;
8289
8290   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8291               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8292
8293   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8294   if (count == 0)
8295     return 0;
8296   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8297
8298   if (sort == NULL)
8299     {
8300       (*info->callbacks->warning)
8301         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8302       return 0;
8303     }
8304
8305   if (bed->s->arch_size == 32)
8306     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8307   else
8308     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8309
8310   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8311     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8312       {
8313         bfd_byte *erel, *erelend;
8314         asection *o = lo->u.indirect.section;
8315
8316         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8317           {
8318             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8319                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8320                relocs in this case.  */
8321             free (sort);
8322             return 0;
8323           }
8324         erel = o->contents;
8325         erelend = o->contents + o->size;
8326         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8327         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8328
8329         while (erel < erelend)
8330           {
8331             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8332
8333             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8334             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8335             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8336             p += sort_elt;
8337             erel += ext_size;
8338           }
8339       }
8340
8341   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8342
8343   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8344     {
8345       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8346       if (s->type != reloc_class_relative)
8347         break;
8348     }
8349   ret = i;
8350   s_non_relative = p;
8351
8352   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8353   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8354     {
8355       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8356       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8357         sq = sp;
8358       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8359     }
8360
8361   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8362
8363   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8364     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8365       {
8366         bfd_byte *erel, *erelend;
8367         asection *o = lo->u.indirect.section;
8368
8369         erel = o->contents;
8370         erelend = o->contents + o->size;
8371         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8372         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8373         while (erel < erelend)
8374           {
8375             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8376             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8377             p += sort_elt;
8378             erel += ext_size;
8379           }
8380       }
8381
8382   free (sort);
8383   *psec = dynamic_relocs;
8384   return ret;
8385 }
8386
8387 /* Flush the output symbols to the file.  */
8388
8389 static bfd_boolean
8390 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8391                             const struct elf_backend_data *bed)
8392 {
8393   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8394     {
8395       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8396       file_ptr pos;
8397       bfd_size_type amt;
8398
8399       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8400       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8401       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8402       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8403           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8404         return FALSE;
8405
8406       hdr->sh_size += amt;
8407       flinfo->symbuf_count = 0;
8408     }
8409
8410   return TRUE;
8411 }
8412
8413 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8414
8415 static int
8416 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8417                      const char *name,
8418                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8419                      asection *input_sec,
8420                      struct elf_link_hash_entry *h)
8421 {
8422   bfd_byte *dest;
8423   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8424   int (*output_symbol_hook)
8425     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8426      struct elf_link_hash_entry *);
8427   const struct elf_backend_data *bed;
8428
8429   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8430   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8431   if (output_symbol_hook != NULL)
8432     {
8433       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8434       if (ret != 1)
8435         return ret;
8436     }
8437
8438   if (name == NULL || *name == '\0')
8439     elfsym->st_name = 0;
8440   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8441     elfsym->st_name = 0;
8442   else
8443     {
8444       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8445                                                             name, TRUE, FALSE);
8446       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8447         return 0;
8448     }
8449
8450   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8451     {
8452       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8453         return 0;
8454     }
8455
8456   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8457   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8458   if (destshndx != NULL)
8459     {
8460       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8461         {
8462           bfd_size_type amt;
8463
8464           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8465           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8466                                                               amt * 2);
8467           if (destshndx == NULL)
8468             return 0;
8469           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8470           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8471           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8472         }
8473       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8474     }
8475
8476   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8477   flinfo->symbuf_count += 1;
8478   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8479
8480   return 1;
8481 }
8482
8483 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8484
8485 static bfd_boolean
8486 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8487 {
8488   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8489       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8490     {
8491       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8492          beyond 64k.  */
8493       (*_bfd_error_handler)
8494         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8495          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8496       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8497       return FALSE;
8498     }
8499   return TRUE;
8500 }
8501
8502 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8503    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8504    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8505    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8506    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8507
8508 static bfd_boolean
8509 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8510                                  const struct elf_backend_data *bed,
8511                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8512 {
8513   bfd *abfd;
8514   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8515
8516   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8517     return FALSE;
8518
8519   /* Check indirect symbol.  */
8520   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8521     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8522
8523   switch (h->root.type)
8524     {
8525     default:
8526       abfd = NULL;
8527       break;
8528
8529     case bfd_link_hash_undefined:
8530     case bfd_link_hash_undefweak:
8531       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8532       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8533           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8534         return FALSE;
8535       break;
8536
8537     case bfd_link_hash_defined:
8538     case bfd_link_hash_defweak:
8539       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8540       break;
8541
8542     case bfd_link_hash_common:
8543       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8544       break;
8545     }
8546   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8547
8548   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8549        loaded != NULL;
8550        loaded = loaded->next)
8551     {
8552       bfd *input;
8553       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8554       bfd_size_type symcount;
8555       bfd_size_type extsymcount;
8556       bfd_size_type extsymoff;
8557       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8558       Elf_Internal_Sym *isym;
8559       Elf_Internal_Sym *isymend;
8560       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8561       Elf_External_Versym *ever;
8562       Elf_External_Versym *extversym;
8563
8564       input = loaded->abfd;
8565
8566       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8567       if (input == abfd
8568           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8569           || elf_dynversym (input) == 0)
8570         continue;
8571
8572       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8573
8574       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8575       if (elf_bad_symtab (input))
8576         {
8577           extsymcount = symcount;
8578           extsymoff = 0;
8579         }
8580       else
8581         {
8582           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8583           extsymoff = hdr->sh_info;
8584         }
8585
8586       if (extsymcount == 0)
8587         continue;
8588
8589       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8590                                       NULL, NULL, NULL);
8591       if (isymbuf == NULL)
8592         return FALSE;
8593
8594       /* Read in any version definitions.  */
8595       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8596       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8597       if (extversym == NULL)
8598         goto error_ret;
8599
8600       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8601           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8602               != versymhdr->sh_size))
8603         {
8604           free (extversym);
8605         error_ret:
8606           free (isymbuf);
8607           return FALSE;
8608         }
8609
8610       ever = extversym + extsymoff;
8611       isymend = isymbuf + extsymcount;
8612       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8613         {
8614           const char *name;
8615           Elf_Internal_Versym iver;
8616           unsigned short version_index;
8617
8618           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8619               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8620             continue;
8621
8622           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8623                                                   hdr->sh_link,
8624                                                   isym->st_name);
8625           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8626             continue;
8627
8628           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8629
8630           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8631               && !(h->def_regular
8632                    && h->forced_local))
8633             {
8634               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8635                  have provided a definition for the undefined sym unless
8636                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8637                */
8638               abort ();
8639             }
8640
8641           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8642           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8643             {
8644               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8645               free (extversym);
8646               free (isymbuf);
8647               return TRUE;
8648             }
8649         }
8650
8651       free (extversym);
8652       free (isymbuf);
8653     }
8654
8655   return FALSE;
8656 }
8657
8658 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8659    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8660    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8661    anything that might have been forced to local scope in a version
8662    script.  The second time we output the symbols that are still
8663    global symbols.  */
8664
8665 static bfd_boolean
8666 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8667 {
8668   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8669   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8670   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8671   bfd_boolean strip;
8672   Elf_Internal_Sym sym;
8673   asection *input_sec;
8674   const struct elf_backend_data *bed;
8675   long indx;
8676   int ret;
8677
8678   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8679     {
8680       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8681       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8682         return TRUE;
8683     }
8684
8685   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8686   if (eoinfo->localsyms)
8687     {
8688       if (!h->forced_local)
8689         return TRUE;
8690       if (eoinfo->second_pass
8691           && !((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8692                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8693                && h->root.u.def.section->output_section != NULL))
8694         return TRUE;
8695
8696       if (!eoinfo->file_sym_done
8697           && (eoinfo->second_pass ? eoinfo->flinfo->filesym_count == 1
8698                                   : eoinfo->flinfo->filesym_count > 1))
8699         {
8700           /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
8701              with the wrong input file.  */
8702           memset (&sym, 0, sizeof (sym));
8703           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
8704           sym.st_shndx = SHN_ABS;
8705           if (!elf_link_output_sym (eoinfo->flinfo, NULL, &sym,
8706                                     bfd_und_section_ptr, NULL))
8707             return FALSE;
8708
8709           eoinfo->file_sym_done = TRUE;
8710         }
8711     }
8712   else
8713     {
8714       if (h->forced_local)
8715         return TRUE;
8716     }
8717
8718   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8719
8720   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8721     {
8722       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8723          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8724          references in regular files have already been handled unless
8725          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8726          collection).  */
8727       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8728
8729       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8730          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8731       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8732         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8733
8734       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8735       if (!ignore_undef
8736           && h->ref_dynamic
8737           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8738           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8739           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8740         {
8741           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8742                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8743                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8744                  NULL, 0,
8745                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8746                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8747             {
8748               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8749               eoinfo->failed = TRUE;
8750               return FALSE;
8751             }
8752         }
8753     }
8754
8755   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8756      shared libraries.  */
8757   if (!flinfo->info->relocatable
8758       && flinfo->info->executable
8759       && h->forced_local
8760       && h->ref_dynamic
8761       && h->def_regular
8762       && !h->dynamic_def
8763       && h->ref_dynamic_nonweak
8764       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8765     {
8766       bfd *def_bfd;
8767       const char *msg;
8768       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8769
8770       /* Check indirect symbol.  */
8771       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8772         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8773
8774       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8775         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8776       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8777         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8778       else
8779         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8780       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8781       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8782         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8783       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8784                              h->root.root.string);
8785       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8786       eoinfo->failed = TRUE;
8787       return FALSE;
8788     }
8789
8790   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8791      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8792      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8793      output it.  */
8794   if (h->indx == -2)
8795     strip = FALSE;
8796   else if ((h->def_dynamic
8797             || h->ref_dynamic
8798             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8799            && !h->def_regular
8800            && !h->ref_regular)
8801     strip = TRUE;
8802   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8803     strip = TRUE;
8804   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8805            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8806                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8807     strip = TRUE;
8808   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8809             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8810            && ((flinfo->info->strip_discarded
8811                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8812                || (h->root.u.def.section->owner != NULL
8813                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8814     strip = TRUE;
8815   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8816             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8817            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8818            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8819     strip = TRUE;
8820   else
8821     strip = FALSE;
8822
8823   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8824      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8825      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8826   if (strip
8827       && h->dynindx == -1
8828       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8829       && !h->forced_local)
8830     return TRUE;
8831
8832   sym.st_value = 0;
8833   sym.st_size = h->size;
8834   sym.st_other = h->other;
8835   if (h->forced_local)
8836     {
8837       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8838       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8839       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8840     }
8841   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8842   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8843     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8844   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8845            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8846     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8847   else
8848     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8849   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8850
8851   switch (h->root.type)
8852     {
8853     default:
8854     case bfd_link_hash_new:
8855     case bfd_link_hash_warning:
8856       abort ();
8857       return FALSE;
8858
8859     case bfd_link_hash_undefined:
8860     case bfd_link_hash_undefweak:
8861       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8862       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8863       break;
8864
8865     case bfd_link_hash_defined:
8866     case bfd_link_hash_defweak:
8867       {
8868         input_sec = h->root.u.def.section;
8869         if (input_sec->output_section != NULL)
8870           {
8871             if (eoinfo->localsyms && flinfo->filesym_count == 1)
8872               {
8873                 bfd_boolean second_pass_sym
8874                   = (input_sec->owner == flinfo->output_bfd
8875                      || input_sec->owner == NULL
8876                      || (input_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
8877                      || (input_sec->owner->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0);
8878
8879                 eoinfo->need_second_pass |= second_pass_sym;
8880                 if (eoinfo->second_pass != second_pass_sym)
8881                   return TRUE;
8882               }
8883
8884             sym.st_shndx =
8885               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8886                                                  input_sec->output_section);
8887             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8888               {
8889                 (*_bfd_error_handler)
8890                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8891                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8892                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8893                 eoinfo->failed = TRUE;
8894                 return FALSE;
8895               }
8896
8897             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8898                but in nonrelocatable files they are virtual
8899                addresses.  */
8900             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8901             if (!flinfo->info->relocatable)
8902               {
8903                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8904                 if (h->type == STT_TLS)
8905                   {
8906                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
8907                     if (tls_sec != NULL)
8908                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8909                     else
8910                       {
8911                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8912                         BFD_ASSERT (flinfo->info->gc_sections
8913                                     && !input_sec->gc_mark);
8914                       }
8915                   }
8916               }
8917           }
8918         else
8919           {
8920             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8921                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8922             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8923             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8924           }
8925       }
8926       break;
8927
8928     case bfd_link_hash_common:
8929       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8930       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8931       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8932       break;
8933
8934     case bfd_link_hash_indirect:
8935       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8936          to the decorated version of the name.  For example, if the
8937          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8938          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8939          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8940          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8941       return TRUE;
8942     }
8943
8944   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8945      and also to finish up anything that needs to be done for this
8946      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8947      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8948      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8949   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8950        && h->def_regular
8951        && !flinfo->info->relocatable)
8952       || ((h->dynindx != -1
8953            || h->forced_local)
8954           && ((flinfo->info->shared
8955                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8956                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8957               || !h->forced_local)
8958           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
8959     {
8960       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8961              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
8962         {
8963           eoinfo->failed = TRUE;
8964           return FALSE;
8965         }
8966     }
8967
8968   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8969      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8970      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8971      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8972      because it might not be marked as undefined until the
8973      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8974   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8975       && h->ref_regular
8976       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8977           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8978     {
8979       int bindtype;
8980       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8981
8982       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8983       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8984         type = STT_FUNC;
8985
8986       if (h->ref_regular_nonweak)
8987         bindtype = STB_GLOBAL;
8988       else
8989         bindtype = STB_WEAK;
8990       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8991     }
8992
8993   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8994      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8995      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8996      executable's symbols if we keep the size.  */
8997   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8998       && !h->def_regular
8999       && h->def_dynamic)
9000     sym.st_size = 0;
9001
9002   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9003      locally, it is a fatal error.  */
9004   if (!flinfo->info->relocatable
9005       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9006       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9007       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9008       && !h->def_regular)
9009     {
9010       const char *msg;
9011
9012       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9013         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9014       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9015         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9016       else
9017         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9018       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9019       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9020       eoinfo->failed = TRUE;
9021       return FALSE;
9022     }
9023
9024   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9025      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9026      the entry in the .hash section.  */
9027   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9028       && h->dynindx != -1
9029       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9030     {
9031       bfd_byte *esym;
9032
9033       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9034          if there is no version info in symbol version section, we will
9035          have a run-time problem.  */
9036       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9037         {
9038           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9039
9040           if (p && p [1] != '\0')
9041             {
9042               (*_bfd_error_handler)
9043                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9044                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9045               eoinfo->failed = TRUE;
9046               return FALSE;
9047             }
9048         }
9049
9050       sym.st_name = h->dynstr_index;
9051       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9052       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9053         {
9054           eoinfo->failed = TRUE;
9055           return FALSE;
9056         }
9057       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9058
9059       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9060         {
9061           size_t hash_entry_size;
9062           bfd_byte *bucketpos;
9063           bfd_vma chain;
9064           size_t bucketcount;
9065           size_t bucket;
9066
9067           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9068           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9069
9070           hash_entry_size
9071             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9072           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9073                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9074           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9075           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9076                    bucketpos);
9077           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9078                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9079                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9080         }
9081
9082       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9083         {
9084           Elf_Internal_Versym iversym;
9085           Elf_External_Versym *eversym;
9086
9087           if (!h->def_regular)
9088             {
9089               if (h->verinfo.verdef == NULL)
9090                 iversym.vs_vers = 0;
9091               else
9092                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9093             }
9094           else
9095             {
9096               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9097                 iversym.vs_vers = 1;
9098               else
9099                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9100               if (flinfo->info->create_default_symver)
9101                 iversym.vs_vers++;
9102             }
9103
9104           if (h->hidden)
9105             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9106
9107           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9108           eversym += h->dynindx;
9109           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9110         }
9111     }
9112
9113   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
9114      there's nothing else to do.  */
9115   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9116     return TRUE;
9117
9118   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9119   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9120   if (ret == 0)
9121     {
9122       eoinfo->failed = TRUE;
9123       return FALSE;
9124     }
9125   else if (ret == 1)
9126     h->indx = indx;
9127   else if (h->indx == -2)
9128     abort();
9129
9130   return TRUE;
9131 }
9132
9133 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9134    symbols defined in discarded sections.  */
9135
9136 static bfd_boolean
9137 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9138 {
9139   const struct elf_backend_data *bed;
9140
9141   switch (sec->sec_info_type)
9142     {
9143     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9144     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9145       return TRUE;
9146     default:
9147       break;
9148     }
9149
9150   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9151   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9152       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9153     return TRUE;
9154
9155   return FALSE;
9156 }
9157
9158 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9159    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9160    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9161    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9162    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9163    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9164    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9165    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9166
9167 unsigned int
9168 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9169 {
9170   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9171     return PRETEND;
9172
9173   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9174     return 0;
9175
9176   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9177     return 0;
9178
9179   return COMPLAIN | PRETEND;
9180 }
9181
9182 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9183
9184 static asection *
9185 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9186                     struct bfd_link_info *info)
9187 {
9188   asection *first = elf_next_in_group (group);
9189   asection *s = first;
9190
9191   while (s != NULL)
9192     {
9193       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9194         return s;
9195
9196       s = elf_next_in_group (s);
9197       if (s == first)
9198         break;
9199     }
9200
9201   return NULL;
9202 }
9203
9204 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9205    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9206    NULL.  */
9207
9208 asection *
9209 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9210 {
9211   asection *kept;
9212
9213   kept = sec->kept_section;
9214   if (kept != NULL)
9215     {
9216       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9217         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9218       if (kept != NULL
9219           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9220               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9221         kept = NULL;
9222       sec->kept_section = kept;
9223     }
9224   return kept;
9225 }
9226
9227 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9228    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9229    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9230    don't have to keep them in memory.  */
9231
9232 static bfd_boolean
9233 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9234 {
9235   int (*relocate_section)
9236     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9237      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9238   bfd *output_bfd;
9239   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9240   size_t locsymcount;
9241   size_t extsymoff;
9242   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9243   Elf_Internal_Sym *isym;
9244   Elf_Internal_Sym *isymend;
9245   long *pindex;
9246   asection **ppsection;
9247   asection *o;
9248   const struct elf_backend_data *bed;
9249   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9250   bfd_size_type address_size;
9251   bfd_vma r_type_mask;
9252   int r_sym_shift;
9253   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9254
9255   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9256   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9257   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9258
9259   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9260      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9261      contents.  */
9262   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9263     return TRUE;
9264
9265   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9266   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9267     {
9268       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9269       extsymoff = 0;
9270     }
9271   else
9272     {
9273       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9274       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9275     }
9276
9277   /* Read the local symbols.  */
9278   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9279   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9280     {
9281       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9282                                       flinfo->internal_syms,
9283                                       flinfo->external_syms,
9284                                       flinfo->locsym_shndx);
9285       if (isymbuf == NULL)
9286         return FALSE;
9287     }
9288
9289   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9290      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9291      going into the output file.  */
9292   isymend = isymbuf + locsymcount;
9293   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9294        isym < isymend;
9295        isym++, pindex++, ppsection++)
9296     {
9297       asection *isec;
9298       const char *name;
9299       Elf_Internal_Sym osym;
9300       long indx;
9301       int ret;
9302
9303       *pindex = -1;
9304
9305       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9306         {
9307           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9308             {
9309               *ppsection = NULL;
9310               continue;
9311             }
9312         }
9313
9314       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9315         isec = bfd_und_section_ptr;
9316       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9317         isec = bfd_abs_section_ptr;
9318       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9319         isec = bfd_com_section_ptr;
9320       else
9321         {
9322           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9323           if (isec == NULL)
9324             {
9325               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9326                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9327               *ppsection = NULL;
9328               continue;
9329             }
9330           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9331                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9332             isym->st_value =
9333               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9334                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9335                                           isym->st_value);
9336         }
9337
9338       *ppsection = isec;
9339
9340       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9341       if (ppsection == flinfo->sections)
9342         continue;
9343
9344       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9345         {
9346           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9347              section symbol of the corresponding section in the output
9348              file.  */
9349           continue;
9350         }
9351
9352       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9353          one.  */
9354       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9355         continue;
9356
9357       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9358          output this one.  If we are generating a relocatable output
9359          file, then some of the local symbols may be required by
9360          relocs; we output them below as we discover that they are
9361          needed.  */
9362       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9363         continue;
9364
9365       /* If this symbol is defined in a section which we are
9366          discarding, we don't need to keep it.  */
9367       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9368           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9369           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9370                                             isec->output_section))
9371         continue;
9372
9373       /* Get the name of the symbol.  */
9374       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9375                                               isym->st_name);
9376       if (name == NULL)
9377         return FALSE;
9378
9379       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9380       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9381            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9382                == NULL))
9383           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9384                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9385                || flinfo->info->discard == discard_l)
9386               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9387         continue;
9388
9389       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9390         {
9391           have_file_sym = TRUE;
9392           flinfo->filesym_count += 1;
9393         }
9394       if (!have_file_sym)
9395         {
9396           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9397              FILE symbols to determine the source file for local
9398              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9399              files lack such, so that their symbols won't be
9400              associated with a previous input file.  It's not the
9401              source file, but the best we can do.  */
9402           have_file_sym = TRUE;
9403           flinfo->filesym_count += 1;
9404           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9405           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9406           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9407           if (!elf_link_output_sym (flinfo, input_bfd->filename, &osym,
9408                                     bfd_abs_section_ptr, NULL))
9409             return FALSE;
9410         }
9411
9412       osym = *isym;
9413
9414       /* Adjust the section index for the output file.  */
9415       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9416                                                          isec->output_section);
9417       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9418         return FALSE;
9419
9420       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9421          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9422          this code assumes that all ELF sections have an associated
9423          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9424          we assume that they also have a reasonable value for
9425          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9426          these requirements.  */
9427       osym.st_value += isec->output_offset;
9428       if (!flinfo->info->relocatable)
9429         {
9430           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9431           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9432             {
9433               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9434               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9435               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9436             }
9437         }
9438
9439       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9440       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9441       if (ret == 0)
9442         return FALSE;
9443       else if (ret == 1)
9444         *pindex = indx;
9445     }
9446
9447   if (bed->s->arch_size == 32)
9448     {
9449       r_type_mask = 0xff;
9450       r_sym_shift = 8;
9451       address_size = 4;
9452     }
9453   else
9454     {
9455       r_type_mask = 0xffffffff;
9456       r_sym_shift = 32;
9457       address_size = 8;
9458     }
9459
9460   /* Relocate the contents of each section.  */
9461   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9462   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9463     {
9464       bfd_byte *contents;
9465
9466       if (! o->linker_mark)
9467         {
9468           /* This section was omitted from the link.  */
9469           continue;
9470         }
9471
9472       if (flinfo->info->relocatable
9473           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9474         {
9475           /* Deal with the group signature symbol.  */
9476           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9477           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9478           asection *osec = o->output_section;
9479
9480           if (symndx >= locsymcount
9481               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9482                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9483             {
9484               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9485               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9486                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9487                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9488               /* Arrange for symbol to be output.  */
9489               h->indx = -2;
9490               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9491             }
9492           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9493             {
9494               /* We'll use the output section target_index.  */
9495               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9496               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9497             }
9498           else
9499             {
9500               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9501                 {
9502                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9503                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9504                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9505                   const char *name;
9506                   long indx;
9507                   int ret;
9508
9509                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9510                                                           symtab_hdr->sh_link,
9511                                                           sym.st_name);
9512                   if (name == NULL)
9513                     return FALSE;
9514
9515                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9516                                                                     sec);
9517                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9518                     return FALSE;
9519
9520                   sym.st_value += o->output_offset;
9521
9522                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9523                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9524                   if (ret == 0)
9525                     return FALSE;
9526                   else if (ret == 1)
9527                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9528                   else
9529                     abort ();
9530                 }
9531               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9532                 = flinfo->indices[symndx];
9533             }
9534         }
9535
9536       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9537           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9538         continue;
9539
9540       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9541         {
9542           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9543              or somesuch.  */
9544           continue;
9545         }
9546
9547       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9548          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9549          file, so the contents field will not have been set by any of
9550          the routines which work on output files.  */
9551       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9552         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9553       else
9554         {
9555           contents = flinfo->contents;
9556           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9557             return FALSE;
9558         }
9559
9560       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9561         {
9562           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9563           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9564           int action_discarded;
9565           int ret;
9566
9567           /* Get the swapped relocs.  */
9568           internal_relocs
9569             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9570                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9571           if (internal_relocs == NULL
9572               && o->reloc_count > 0)
9573             return FALSE;
9574
9575           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9576              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9577           if (o->size > address_size
9578               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9579                    && strcmp (o->output_section->name,
9580                               ".init_array") == 0)
9581                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9582                       && strcmp (o->output_section->name,
9583                                  ".fini_array") == 0))
9584               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9585             {
9586               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9587                 {
9588                   (*_bfd_error_handler)
9589                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9590                        "multiple of address size"),
9591                      input_bfd, o);
9592                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9593                   return FALSE;
9594                 }
9595               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9596             }
9597
9598           action_discarded = -1;
9599           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9600             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9601
9602           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9603              looking for relocs against symbols from discarded sections
9604              or section symbols from removed link-once sections.
9605              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9606              relocs against removed link-once sections.  */
9607
9608           rel = internal_relocs;
9609           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9610           for ( ; rel < relend; rel++)
9611             {
9612               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9613               unsigned int s_type;
9614               asection **ps, *sec;
9615               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9616               const char *sym_name;
9617
9618               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9619                 continue;
9620
9621               if (r_symndx >= locsymcount
9622                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9623                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9624                 {
9625                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9626
9627                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9628                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9629                      we do not seg fault.  */
9630                   if (h == NULL)
9631                     {
9632                       char buffer [32];
9633
9634                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9635                       (*_bfd_error_handler)
9636                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9637                            "that references a non-existent global symbol"),
9638                          input_bfd, o, buffer);
9639                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9640                       return FALSE;
9641                     }
9642
9643                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9644                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9645                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9646
9647                   s_type = h->type;
9648
9649                   ps = NULL;
9650                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9651                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9652                     ps = &h->root.u.def.section;
9653
9654                   sym_name = h->root.root.string;
9655                 }
9656               else
9657                 {
9658                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9659
9660                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9661                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9662                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9663                                                sym, *ps);
9664                 }
9665
9666               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9667                   && !flinfo->info->relocatable)
9668                 {
9669                   bfd_vma val;
9670                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9671                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9672 #ifdef DEBUG
9673                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9674                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9675                           input_bfd->filename, o->name,
9676                           (long) (rel - internal_relocs));
9677                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9678                           r_symndx, sym_name);
9679                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9680                           (unsigned long) rel->r_info,
9681                           (unsigned long) rel->r_offset);
9682 #endif
9683                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9684                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9685                     return FALSE;
9686
9687                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9688                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9689                                     r_symndx, val);
9690                   continue;
9691                 }
9692
9693               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9694                 {
9695                   /* Complain if the definition comes from a
9696                      discarded section.  */
9697                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9698                     {
9699                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9700                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9701                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9702                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9703                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9704                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9705
9706                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9707                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9708                          really defined in the kept linkonce section.
9709                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9710                          symbol here means we will be changing all later
9711                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9712                       if (action_discarded & PRETEND)
9713                         {
9714                           asection *kept;
9715
9716                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9717                                                               flinfo->info);
9718                           if (kept != NULL)
9719                             {
9720                               *ps = kept;
9721                               continue;
9722                             }
9723                         }
9724                     }
9725                 }
9726             }
9727
9728           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9729
9730              The back end routine is responsible for adjusting the
9731              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9732              and generating a relocatable output file) adjusting the
9733              reloc addend as necessary.
9734
9735              The back end routine does not have to worry about setting
9736              the reloc address or the reloc symbol index.
9737
9738              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9739              internal symbols, and can access the hash table entries
9740              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9741
9742              When generating relocatable output, the back end routine
9743              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9744              output symbol is going to be a section symbol
9745              corresponding to the output section, which will require
9746              the addend to be adjusted.  */
9747
9748           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9749                                      input_bfd, o, contents,
9750                                      internal_relocs,
9751                                      isymbuf,
9752                                      flinfo->sections);
9753           if (!ret)
9754             return FALSE;
9755
9756           if (ret == 2
9757               || flinfo->info->relocatable
9758               || flinfo->info->emitrelocations)
9759             {
9760               Elf_Internal_Rela *irela;
9761               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9762               bfd_vma last_offset;
9763               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9764               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9765               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9766               unsigned int next_erel;
9767               bfd_boolean rela_normal;
9768               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9769
9770               esdi = elf_section_data (o);
9771               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9772               rela_normal = FALSE;
9773
9774               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9775
9776               irela = internal_relocs;
9777               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9778               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9779               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9780                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9781               irelamid = irela;
9782               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9783                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9784                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9785               rel_hash_list = rel_hash;
9786               rela_hash_list = NULL;
9787               last_offset = o->output_offset;
9788               if (!flinfo->info->relocatable)
9789                 last_offset += o->output_section->vma;
9790               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9791                 {
9792                   unsigned long r_symndx;
9793                   asection *sec;
9794                   Elf_Internal_Sym sym;
9795
9796                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9797                     {
9798                       rel_hash++;
9799                       next_erel = 0;
9800                     }
9801
9802                   if (irela == irelamid)
9803                     {
9804                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9805                       rela_hash_list = rel_hash;
9806                       rela_normal = bed->rela_normal;
9807                     }
9808
9809                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9810                                                              flinfo->info, o,
9811                                                              irela->r_offset);
9812                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9813                     {
9814                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9815                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9816                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9817                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9818                          being ordered.  */
9819                       irela->r_offset = last_offset;
9820                       irela->r_info = 0;
9821                       irela->r_addend = 0;
9822                       continue;
9823                     }
9824
9825                   irela->r_offset += o->output_offset;
9826
9827                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9828                   if (!flinfo->info->relocatable)
9829                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9830
9831                   last_offset = irela->r_offset;
9832
9833                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9834                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9835                     continue;
9836
9837                   if (r_symndx >= locsymcount
9838                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9839                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9840                     {
9841                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9842                       unsigned long indx;
9843
9844                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9845                          have not yet output all the local symbols, so
9846                          we do not know the symbol index of any global
9847                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9848                          reloc to point to the global hash table entry
9849                          for this symbol.  The symbol index is then
9850                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9851                       indx = r_symndx - extsymoff;
9852                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9853                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9854                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9855                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9856
9857                       /* Setting the index to -2 tells
9858                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9859                          used by a reloc.  */
9860                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9861                       rh->indx = -2;
9862
9863                       *rel_hash = rh;
9864
9865                       continue;
9866                     }
9867
9868                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9869
9870                   *rel_hash = NULL;
9871                   sym = isymbuf[r_symndx];
9872                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
9873                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9874                     {
9875                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9876                          section of any STT_SECTION symbol against a
9877                          processor specific section.  */
9878                       r_symndx = STN_UNDEF;
9879                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9880                         ;
9881                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9882                         {
9883                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9884                           return FALSE;
9885                         }
9886                       else
9887                         {
9888                           asection *osec = sec->output_section;
9889
9890                           /* If we have discarded a section, the output
9891                              section will be the absolute section.  In
9892                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9893                              the kept section.  relocate_section should
9894                              have already handled discarded linkonce
9895                              sections.  */
9896                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9897                               && sec->kept_section != NULL
9898                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9899                             {
9900                               osec = sec->kept_section->output_section;
9901                               irela->r_addend -= osec->vma;
9902                             }
9903
9904                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9905                             {
9906                               r_symndx = osec->target_index;
9907                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9908                                 {
9909                                   irela->r_addend += osec->vma;
9910                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
9911                                                               osec->vma);
9912                                   irela->r_addend -= osec->vma;
9913                                   r_symndx = osec->target_index;
9914                                 }
9915                             }
9916                         }
9917
9918                       /* Adjust the addend according to where the
9919                          section winds up in the output section.  */
9920                       if (rela_normal)
9921                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9922                     }
9923                   else
9924                     {
9925                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
9926                         {
9927                           unsigned long shlink;
9928                           const char *name;
9929                           asection *osec;
9930                           long indx;
9931
9932                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
9933                             {
9934                               /* You can't do ld -r -s.  */
9935                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9936                               return FALSE;
9937                             }
9938
9939                           /* This symbol was skipped earlier, but
9940                              since it is needed by a reloc, we
9941                              must output it now.  */
9942                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9943                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9944                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9945                           if (name == NULL)
9946                             return FALSE;
9947
9948                           osec = sec->output_section;
9949                           sym.st_shndx =
9950                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9951                                                                osec);
9952                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9953                             return FALSE;
9954
9955                           sym.st_value += sec->output_offset;
9956                           if (!flinfo->info->relocatable)
9957                             {
9958                               sym.st_value += osec->vma;
9959                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9960                                 {
9961                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9962                                      segment base.  */
9963                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
9964                                               ->tls_sec != NULL);
9965                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
9966                                                    ->tls_sec->vma);
9967                                 }
9968                             }
9969
9970                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9971                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
9972                                                      NULL);
9973                           if (ret == 0)
9974                             return FALSE;
9975                           else if (ret == 1)
9976                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
9977                           else
9978                             abort ();
9979                         }
9980
9981                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
9982                     }
9983
9984                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9985                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9986                 }
9987
9988               /* Swap out the relocs.  */
9989               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
9990               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
9991                 {
9992                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9993                                                      input_rel_hdr,
9994                                                      internal_relocs,
9995                                                      rel_hash_list))
9996                     return FALSE;
9997                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9998                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9999                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10000                 }
10001
10002               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10003               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10004                 {
10005                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10006                                                      input_rela_hdr,
10007                                                      internal_relocs,
10008                                                      rela_hash_list))
10009                     return FALSE;
10010                 }
10011             }
10012         }
10013
10014       /* Write out the modified section contents.  */
10015       if (bed->elf_backend_write_section
10016           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10017                                                 contents))
10018         {
10019           /* Section written out.  */
10020         }
10021       else switch (o->sec_info_type)
10022         {
10023         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10024           if (! (_bfd_write_section_stabs
10025                  (output_bfd,
10026                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10027                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10028             return FALSE;
10029           break;
10030         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10031           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10032                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10033             return FALSE;
10034           break;
10035         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10036           {
10037             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10038                                                    o, contents))
10039               return FALSE;
10040           }
10041           break;
10042         default:
10043           {
10044             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10045             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10046               {
10047                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10048                 bfd_size_type todo = o->size;
10049                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10050                   {
10051                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10052                     do
10053                       {
10054                         todo -= address_size;
10055                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10056                                                         o->output_section,
10057                                                         contents + todo,
10058                                                         offset,
10059                                                         address_size))
10060                           return FALSE;
10061                         if (todo == 0)
10062                           break;
10063                         offset += address_size;
10064                       }
10065                     while (1);
10066                   }
10067                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10068                                                      o->output_section,
10069                                                      contents,
10070                                                      offset, todo))
10071                   return FALSE;
10072               }
10073           }
10074           break;
10075         }
10076     }
10077
10078   return TRUE;
10079 }
10080
10081 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10082    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10083    is used to build constructor and destructor tables when linking
10084    with -Ur.  */
10085
10086 static bfd_boolean
10087 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10088                       struct bfd_link_info *info,
10089                       asection *output_section,
10090                       struct bfd_link_order *link_order)
10091 {
10092   reloc_howto_type *howto;
10093   long indx;
10094   bfd_vma offset;
10095   bfd_vma addend;
10096   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10097   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10098   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10099   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10100   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10101   bfd_byte *erel;
10102   unsigned int i;
10103   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10104
10105   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10106   if (howto == NULL)
10107     {
10108       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10109       return FALSE;
10110     }
10111
10112   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10113
10114   if (esdo->rel.hdr)
10115     reldata = &esdo->rel;
10116   else if (esdo->rela.hdr)
10117     reldata = &esdo->rela;
10118   else
10119     {
10120       reldata = NULL;
10121       BFD_ASSERT (0);
10122     }
10123
10124   /* Figure out the symbol index.  */
10125   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10126   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10127     {
10128       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10129       BFD_ASSERT (indx != 0);
10130       *rel_hash_ptr = NULL;
10131     }
10132   else
10133     {
10134       struct elf_link_hash_entry *h;
10135
10136       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10137          actually against the section.  */
10138       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10139            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10140                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10141                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10142       if (h != NULL
10143           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10144               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10145         {
10146           asection *section;
10147
10148           section = h->root.u.def.section;
10149           indx = section->output_section->target_index;
10150           *rel_hash_ptr = NULL;
10151           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10152              addend here, but in practice it has already been added
10153              because it was passed to constructor_callback.  */
10154           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10155         }
10156       else if (h != NULL)
10157         {
10158           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10159              this symbol is used by a reloc.  */
10160           h->indx = -2;
10161           *rel_hash_ptr = h;
10162           indx = 0;
10163         }
10164       else
10165         {
10166           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10167                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10168             return FALSE;
10169           indx = 0;
10170         }
10171     }
10172
10173   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10174      object file.  */
10175   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10176     {
10177       bfd_size_type size;
10178       bfd_reloc_status_type rstat;
10179       bfd_byte *buf;
10180       bfd_boolean ok;
10181       const char *sym_name;
10182
10183       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10184       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10185       if (buf == NULL)
10186         return FALSE;
10187       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10188       switch (rstat)
10189         {
10190         case bfd_reloc_ok:
10191           break;
10192
10193         default:
10194         case bfd_reloc_outofrange:
10195           abort ();
10196
10197         case bfd_reloc_overflow:
10198           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10199             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10200                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10201           else
10202             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10203           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10204                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10205                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10206             {
10207               free (buf);
10208               return FALSE;
10209             }
10210           break;
10211         }
10212       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10213                                      link_order->offset, size);
10214       free (buf);
10215       if (! ok)
10216         return FALSE;
10217     }
10218
10219   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10220      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10221      file.  */
10222   offset = link_order->offset;
10223   if (! info->relocatable)
10224     offset += output_section->vma;
10225
10226   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10227     {
10228       irel[i].r_offset = offset;
10229       irel[i].r_info = 0;
10230       irel[i].r_addend = 0;
10231     }
10232   if (bed->s->arch_size == 32)
10233     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10234   else
10235     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10236
10237   rel_hdr = reldata->hdr;
10238   erel = rel_hdr->contents;
10239   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10240     {
10241       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10242       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10243     }
10244   else
10245     {
10246       irel[0].r_addend = addend;
10247       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10248       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10249     }
10250
10251   ++reldata->count;
10252
10253   return TRUE;
10254 }
10255
10256
10257 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10258
10259 static bfd_vma
10260 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10261 {
10262   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10263   asection *s;
10264   int elfsec;
10265
10266   s = p->u.indirect.section;
10267   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10268   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10269   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10270   /* PR 290:
10271      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10272      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10273      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10274      where elfsec is 0.  */
10275   if (elfsec == 0)
10276     {
10277       const struct elf_backend_data *bed
10278         = get_elf_backend_data (s->owner);
10279       if (bed->link_order_error_handler)
10280         bed->link_order_error_handler
10281           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10282       return 0;
10283     }
10284   else
10285     {
10286       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10287       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10288     }
10289 }
10290
10291
10292 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10293    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10294
10295 static int
10296 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10297 {
10298   bfd_vma apos;
10299   bfd_vma bpos;
10300
10301   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10302   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10303   if (apos < bpos)
10304     return -1;
10305   return apos > bpos;
10306 }
10307
10308
10309 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10310    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10311    because an output section includes both ordered and unordered
10312    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10313
10314 static bfd_boolean
10315 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10316 {
10317   int seen_linkorder;
10318   int seen_other;
10319   int n;
10320   struct bfd_link_order *p;
10321   bfd *sub;
10322   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10323   unsigned elfsec;
10324   struct bfd_link_order **sections;
10325   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10326   bfd_vma offset;
10327
10328   other_sec = NULL;
10329   linkorder_sec = NULL;
10330   seen_other = 0;
10331   seen_linkorder = 0;
10332   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10333     {
10334       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10335         {
10336           s = p->u.indirect.section;
10337           sub = s->owner;
10338           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10339               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10340               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10341               && elfsec < elf_numsections (sub)
10342               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10343               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10344             {
10345               seen_linkorder++;
10346               linkorder_sec = s;
10347             }
10348           else
10349             {
10350               seen_other++;
10351               other_sec = s;
10352             }
10353         }
10354       else
10355         seen_other++;
10356
10357       if (seen_other && seen_linkorder)
10358         {
10359           if (other_sec && linkorder_sec)
10360             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10361                                    o, linkorder_sec,
10362                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10363                                    other_sec->owner);
10364           else
10365             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10366                                    o);
10367           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10368           return FALSE;
10369         }
10370     }
10371
10372   if (!seen_linkorder)
10373     return TRUE;
10374
10375   sections = (struct bfd_link_order **)
10376     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10377   if (sections == NULL)
10378     return FALSE;
10379   seen_linkorder = 0;
10380
10381   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10382     {
10383       sections[seen_linkorder++] = p;
10384     }
10385   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10386   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10387          compare_link_order);
10388
10389   /* Change the offsets of the sections.  */
10390   offset = 0;
10391   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10392     {
10393       s = sections[n]->u.indirect.section;
10394       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10395       s->output_offset = offset;
10396       sections[n]->offset = offset;
10397       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10398       offset += sections[n]->size;
10399     }
10400
10401   free (sections);
10402   return TRUE;
10403 }
10404
10405 static void
10406 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10407 {
10408   asection *o;
10409
10410   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10411     _bfd_stringtab_free (flinfo->symstrtab);
10412   if (flinfo->contents != NULL)
10413     free (flinfo->contents);
10414   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10415     free (flinfo->external_relocs);
10416   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10417     free (flinfo->internal_relocs);
10418   if (flinfo->external_syms != NULL)
10419     free (flinfo->external_syms);
10420   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10421     free (flinfo->locsym_shndx);
10422   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10423     free (flinfo->internal_syms);
10424   if (flinfo->indices != NULL)
10425     free (flinfo->indices);
10426   if (flinfo->sections != NULL)
10427     free (flinfo->sections);
10428   if (flinfo->symbuf != NULL)
10429     free (flinfo->symbuf);
10430   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10431     free (flinfo->symshndxbuf);
10432   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10433     {
10434       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10435       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10436         free (esdo->rel.hashes);
10437       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10438         free (esdo->rela.hashes);
10439     }
10440 }
10441
10442 /* Do the final step of an ELF link.  */
10443
10444 bfd_boolean
10445 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10446 {
10447   bfd_boolean dynamic;
10448   bfd_boolean emit_relocs;
10449   bfd *dynobj;
10450   struct elf_final_link_info flinfo;
10451   asection *o;
10452   struct bfd_link_order *p;
10453   bfd *sub;
10454   bfd_size_type max_contents_size;
10455   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10456   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10457   bfd_size_type max_sym_count;
10458   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10459   file_ptr off;
10460   Elf_Internal_Sym elfsym;
10461   unsigned int i;
10462   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10463   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10464   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10465   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10466   struct elf_outext_info eoinfo;
10467   bfd_boolean merged;
10468   size_t relativecount = 0;
10469   asection *reldyn = 0;
10470   bfd_size_type amt;
10471   asection *attr_section = NULL;
10472   bfd_vma attr_size = 0;
10473   const char *std_attrs_section;
10474
10475   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10476     return FALSE;
10477
10478   if (info->shared)
10479     abfd->flags |= DYNAMIC;
10480
10481   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10482   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10483
10484   emit_relocs = (info->relocatable
10485                  || info->emitrelocations);
10486
10487   flinfo.info = info;
10488   flinfo.output_bfd = abfd;
10489   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10490   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10491     return FALSE;
10492
10493   if (! dynamic)
10494     {
10495       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10496       flinfo.hash_sec = NULL;
10497       flinfo.symver_sec = NULL;
10498     }
10499   else
10500     {
10501       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10502       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10503       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10504       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10505       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10506     }
10507
10508   flinfo.contents = NULL;
10509   flinfo.external_relocs = NULL;
10510   flinfo.internal_relocs = NULL;
10511   flinfo.external_syms = NULL;
10512   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10513   flinfo.internal_syms = NULL;
10514   flinfo.indices = NULL;
10515   flinfo.sections = NULL;
10516   flinfo.symbuf = NULL;
10517   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10518   flinfo.symbuf_count = 0;
10519   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10520   flinfo.filesym_count = 0;
10521
10522   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10523      sections from the link, and set the contents of the output
10524      secton.  */
10525   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10526   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10527     {
10528       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10529           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10530         {
10531           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10532             {
10533               asection *input_section;
10534
10535               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10536                 continue;
10537               input_section = p->u.indirect.section;
10538               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10539                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10540               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10541             }
10542
10543           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10544           if (attr_size)
10545             {
10546               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10547               attr_section = o;
10548               /* Skip this section later on.  */
10549               o->map_head.link_order = NULL;
10550             }
10551           else
10552             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10553         }
10554     }
10555
10556   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10557      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10558      also figure out some maximum sizes.  */
10559   max_contents_size = 0;
10560   max_external_reloc_size = 0;
10561   max_internal_reloc_count = 0;
10562   max_sym_count = 0;
10563   max_sym_shndx_count = 0;
10564   merged = FALSE;
10565   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10566     {
10567       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10568       o->reloc_count = 0;
10569
10570       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10571         {
10572           unsigned int reloc_count = 0;
10573           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10574
10575           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10576               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10577             reloc_count = 1;
10578           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10579             {
10580               asection *sec;
10581
10582               sec = p->u.indirect.section;
10583               esdi = elf_section_data (sec);
10584
10585               /* Mark all sections which are to be included in the
10586                  link.  This will normally be every section.  We need
10587                  to do this so that we can identify any sections which
10588                  the linker has decided to not include.  */
10589               sec->linker_mark = TRUE;
10590
10591               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10592                 merged = TRUE;
10593
10594               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10595                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10596                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10597                    to count particular types of relocs.  Of course,
10598                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10599                 reloc_count = 0;
10600               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10601                 reloc_count = sec->reloc_count;
10602               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10603                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10604
10605               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10606                 max_contents_size = sec->rawsize;
10607               if (sec->size > max_contents_size)
10608                 max_contents_size = sec->size;
10609
10610               /* We are interested in just local symbols, not all
10611                  symbols.  */
10612               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10613                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10614                 {
10615                   size_t sym_count;
10616
10617                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10618                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10619                                  / bed->s->sizeof_sym);
10620                   else
10621                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10622
10623                   if (sym_count > max_sym_count)
10624                     max_sym_count = sym_count;
10625
10626                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10627                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10628                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10629
10630                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10631                     {
10632                       size_t ext_size = 0;
10633
10634                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10635                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10636                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10637                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10638
10639                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10640                         max_external_reloc_size = ext_size;
10641                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10642                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10643                     }
10644                 }
10645             }
10646
10647           if (reloc_count == 0)
10648             continue;
10649
10650           o->reloc_count += reloc_count;
10651
10652           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10653               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10654             {
10655               if (esdi->rel.hdr)
10656                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10657               if (esdi->rela.hdr)
10658                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10659             }
10660           else
10661             {
10662               if (o->use_rela_p)
10663                 esdo->rela.count += reloc_count;
10664               else
10665                 esdo->rel.count += reloc_count;
10666             }
10667         }
10668
10669       if (o->reloc_count > 0)
10670         o->flags |= SEC_RELOC;
10671       else
10672         {
10673           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10674              set it (this is probably a bug) and if it is set
10675              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10676           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10677         }
10678
10679       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10680          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10681          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10682          sections are handled correctly.  */
10683       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10684           && ! o->user_set_vma)
10685         o->vma = 0;
10686     }
10687
10688   if (! info->relocatable && merged)
10689     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10690                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10691
10692   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10693      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10694      to create a symbol table.  */
10695   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10696   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10697   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10698     goto error_return;
10699
10700   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10701   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10702     {
10703       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10704       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10705         {
10706           if (esdo->rel.hdr
10707               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10708             goto error_return;
10709
10710           if (esdo->rela.hdr
10711               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10712             goto error_return;
10713         }
10714
10715       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10716          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10717       esdo->rel.count = 0;
10718       esdo->rela.count = 0;
10719     }
10720
10721   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10722
10723   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10724      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10725      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10726      section in memory.  */
10727   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10728   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10729   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10730   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10731   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10732   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10733   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10734   /* sh_info is set below.  */
10735   /* sh_offset is set just below.  */
10736   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10737
10738   off = elf_next_file_pos (abfd);
10739   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10740
10741   /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
10742      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10743      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10744
10745   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10746      continuously seeking to the right position in the file.  */
10747   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10748     flinfo.symbuf_size = 20;
10749   else
10750     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10751   amt = flinfo.symbuf_size;
10752   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10753   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10754   if (flinfo.symbuf == NULL)
10755     goto error_return;
10756   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10757     {
10758       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10759       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10760       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10761       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10762       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10763       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10764         goto error_return;
10765     }
10766
10767   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10768      dummy symbol.  */
10769   if (info->strip != strip_all
10770       || emit_relocs)
10771     {
10772       elfsym.st_value = 0;
10773       elfsym.st_size = 0;
10774       elfsym.st_info = 0;
10775       elfsym.st_other = 0;
10776       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10777       elfsym.st_target_internal = 0;
10778       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10779                                NULL) != 1)
10780         goto error_return;
10781     }
10782
10783   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10784      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10785      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10786      index field of the section, so that we can find it again when
10787      outputting relocs.  */
10788   if (info->strip != strip_all
10789       || emit_relocs)
10790     {
10791       elfsym.st_size = 0;
10792       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10793       elfsym.st_other = 0;
10794       elfsym.st_value = 0;
10795       elfsym.st_target_internal = 0;
10796       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10797         {
10798           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10799           if (o != NULL)
10800             {
10801               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10802               elfsym.st_shndx = i;
10803               if (!info->relocatable)
10804                 elfsym.st_value = o->vma;
10805               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10806                 goto error_return;
10807             }
10808         }
10809     }
10810
10811   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10812      files.  */
10813   if (max_contents_size != 0)
10814     {
10815       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10816       if (flinfo.contents == NULL)
10817         goto error_return;
10818     }
10819
10820   if (max_external_reloc_size != 0)
10821     {
10822       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10823       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10824         goto error_return;
10825     }
10826
10827   if (max_internal_reloc_count != 0)
10828     {
10829       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10830       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10831       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10832       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10833         goto error_return;
10834     }
10835
10836   if (max_sym_count != 0)
10837     {
10838       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10839       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10840       if (flinfo.external_syms == NULL)
10841         goto error_return;
10842
10843       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10844       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10845       if (flinfo.internal_syms == NULL)
10846         goto error_return;
10847
10848       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10849       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10850       if (flinfo.indices == NULL)
10851         goto error_return;
10852
10853       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10854       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10855       if (flinfo.sections == NULL)
10856         goto error_return;
10857     }
10858
10859   if (max_sym_shndx_count != 0)
10860     {
10861       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10862       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10863       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
10864         goto error_return;
10865     }
10866
10867   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10868     {
10869       bfd_vma base, end = 0;
10870       asection *sec;
10871
10872       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10873            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10874            sec = sec->next)
10875         {
10876           bfd_size_type size = sec->size;
10877
10878           if (size == 0
10879               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10880             {
10881               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10882
10883               if (ord != NULL)
10884                 size = ord->offset + ord->size;
10885             }
10886           end = sec->vma + size;
10887         }
10888       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10889       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
10890          alignment requirements.  */
10891       if (bed->static_tls_alignment == 1)
10892         end = align_power (end,
10893                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10894       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10895     }
10896
10897   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10898   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10899     {
10900       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10901         return FALSE;
10902     }
10903
10904   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10905      must have the local symbols available when we do the relocations.
10906      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10907      would rather not keep them in memory, we handle all the
10908      relocations for a single input file at the same time.
10909
10910      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10911      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10912      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10913      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10914      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10915      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10916      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10917      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10918      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10919      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10920      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10921      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10922      know how bad the memory loss will be.  */
10923
10924   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10925     sub->output_has_begun = FALSE;
10926   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10927     {
10928       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10929         {
10930           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10931               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10932                   == bfd_target_elf_flavour)
10933               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10934             {
10935               if (! sub->output_has_begun)
10936                 {
10937                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
10938                     goto error_return;
10939                   sub->output_has_begun = TRUE;
10940                 }
10941             }
10942           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10943                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10944             {
10945               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10946                 goto error_return;
10947             }
10948           else
10949             {
10950               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10951                 {
10952                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
10953                       && (bfd_get_flavour (sub)
10954                           == bfd_target_elf_flavour)
10955                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
10956                           != bed->s->elfclass))
10957                     {
10958                       const char *iclass, *oclass;
10959
10960                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
10961                         {
10962                           iclass = "ELFCLASS32";
10963                           oclass = "ELFCLASS64";
10964                         }
10965                       else
10966                         {
10967                           iclass = "ELFCLASS64";
10968                           oclass = "ELFCLASS32";
10969                         }
10970
10971                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10972                       (*_bfd_error_handler)
10973                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
10974                          sub, iclass, oclass);
10975                     }
10976
10977                   goto error_return;
10978                 }
10979             }
10980         }
10981     }
10982
10983   /* Free symbol buffer if needed.  */
10984   if (!info->reduce_memory_overheads)
10985     {
10986       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10987         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10988             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10989           {
10990             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10991             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10992           }
10993     }
10994
10995   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10996      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10997      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10998      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10999      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11000      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11001   eoinfo.failed = FALSE;
11002   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11003   eoinfo.localsyms = TRUE;
11004   eoinfo.need_second_pass = FALSE;
11005   eoinfo.second_pass = FALSE;
11006   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11007   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11008   if (eoinfo.failed)
11009     return FALSE;
11010
11011   if (eoinfo.need_second_pass)
11012     {
11013       eoinfo.second_pass = TRUE;
11014       bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11015       if (eoinfo.failed)
11016         return FALSE;
11017     }
11018
11019   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11020      table, do it now.  */
11021   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11022     {
11023       typedef int (*out_sym_func)
11024         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11025          struct elf_link_hash_entry *);
11026
11027       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11028              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11029         return FALSE;
11030     }
11031
11032   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11033      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11034      can, we still need to deal with those global symbols that got
11035      converted to local in a version script.  */
11036
11037   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11038   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11039
11040   if (dynamic
11041       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11042       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11043     {
11044       Elf_Internal_Sym sym;
11045       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11046       long last_local = 0;
11047
11048       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11049       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11050         {
11051           asection *s;
11052
11053           sym.st_size = 0;
11054           sym.st_name = 0;
11055           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11056           sym.st_other = 0;
11057           sym.st_target_internal = 0;
11058
11059           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11060             {
11061               int indx;
11062               bfd_byte *dest;
11063               long dynindx;
11064
11065               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11066               if (dynindx <= 0)
11067                 continue;
11068               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11069               BFD_ASSERT (indx > 0);
11070               sym.st_shndx = indx;
11071               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11072                 return FALSE;
11073               sym.st_value = s->vma;
11074               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11075               if (last_local < dynindx)
11076                 last_local = dynindx;
11077               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11078             }
11079         }
11080
11081       /* Write out the local dynsyms.  */
11082       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11083         {
11084           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11085           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11086             {
11087               asection *s;
11088               bfd_byte *dest;
11089
11090               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11091                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11092                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11093               sym = e->isym;
11094               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11095
11096               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11097                                               e->isym.st_shndx);
11098               if (s != NULL)
11099                 {
11100                   sym.st_shndx =
11101                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11102                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11103                     return FALSE;
11104                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11105                                   + s->output_offset
11106                                   + e->isym.st_value);
11107                 }
11108
11109               if (last_local < e->dynindx)
11110                 last_local = e->dynindx;
11111
11112               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11113               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11114             }
11115         }
11116
11117       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11118         last_local + 1;
11119     }
11120
11121   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11122   eoinfo.failed = FALSE;
11123   eoinfo.localsyms = FALSE;
11124   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11125   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11126   if (eoinfo.failed)
11127     return FALSE;
11128
11129   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11130      table, do it now.  */
11131   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
11132     {
11133       typedef int (*out_sym_func)
11134         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11135          struct elf_link_hash_entry *);
11136
11137       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11138              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11139         return FALSE;
11140     }
11141
11142   /* Flush all symbols to the file.  */
11143   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11144     return FALSE;
11145
11146   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11147   off += symtab_hdr->sh_size;
11148
11149   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11150   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11151     {
11152       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11153       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11154       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11155       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11156       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11157
11158       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11159                                                        off, TRUE);
11160
11161       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11162           || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11163         return FALSE;
11164     }
11165
11166
11167   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11168      section.  */
11169   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11170   /* sh_name was set in prep_headers.  */
11171   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11172   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11173   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11174   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11175   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11176   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11177   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11178   /* sh_offset is set just below.  */
11179   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11180
11181   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
11182   elf_next_file_pos (abfd) = off;
11183
11184   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11185     {
11186       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11187           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11188         return FALSE;
11189     }
11190
11191   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11192   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11193     {
11194       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11195       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11196         continue;
11197
11198       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11199         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel);
11200       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11201         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela);
11202
11203       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11204          trying to swap the relocs out itself.  */
11205       o->reloc_count = 0;
11206     }
11207
11208   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11209     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11210
11211   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11212      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11213   if (dynamic)
11214     {
11215       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11216
11217       /* Fix up .dynamic entries.  */
11218       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11219       BFD_ASSERT (o != NULL);
11220
11221       dyncon = o->contents;
11222       dynconend = o->contents + o->size;
11223       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11224         {
11225           Elf_Internal_Dyn dyn;
11226           const char *name;
11227           unsigned int type;
11228
11229           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11230
11231           switch (dyn.d_tag)
11232             {
11233             default:
11234               continue;
11235             case DT_NULL:
11236               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11237                 {
11238                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11239                     {
11240                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11241                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11242                     default: continue;
11243                     }
11244                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11245                   relativecount = 0;
11246                   break;
11247                 }
11248               continue;
11249
11250             case DT_INIT:
11251               name = info->init_function;
11252               goto get_sym;
11253             case DT_FINI:
11254               name = info->fini_function;
11255             get_sym:
11256               {
11257                 struct elf_link_hash_entry *h;
11258
11259                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11260                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11261                 if (h != NULL
11262                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11263                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11264                   {
11265                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11266                     o = h->root.u.def.section;
11267                     if (o->output_section != NULL)
11268                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11269                                          + o->output_offset);
11270                     else
11271                       {
11272                         /* The symbol is imported from another shared
11273                            library and does not apply to this one.  */
11274                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11275                       }
11276                     break;
11277                   }
11278               }
11279               continue;
11280
11281             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11282               name = ".preinit_array";
11283               goto get_size;
11284             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11285               name = ".init_array";
11286               goto get_size;
11287             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11288               name = ".fini_array";
11289             get_size:
11290               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11291               if (o == NULL)
11292                 {
11293                   (*_bfd_error_handler)
11294                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11295                   goto error_return;
11296                 }
11297               if (o->size == 0)
11298                 (*_bfd_error_handler)
11299                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11300               dyn.d_un.d_val = o->size;
11301               break;
11302
11303             case DT_PREINIT_ARRAY:
11304               name = ".preinit_array";
11305               goto get_vma;
11306             case DT_INIT_ARRAY:
11307               name = ".init_array";
11308               goto get_vma;
11309             case DT_FINI_ARRAY:
11310               name = ".fini_array";
11311               goto get_vma;
11312
11313             case DT_HASH:
11314               name = ".hash";
11315               goto get_vma;
11316             case DT_GNU_HASH:
11317               name = ".gnu.hash";
11318               goto get_vma;
11319             case DT_STRTAB:
11320               name = ".dynstr";
11321               goto get_vma;
11322             case DT_SYMTAB:
11323               name = ".dynsym";
11324               goto get_vma;
11325             case DT_VERDEF:
11326               name = ".gnu.version_d";
11327               goto get_vma;
11328             case DT_VERNEED:
11329               name = ".gnu.version_r";
11330               goto get_vma;
11331             case DT_VERSYM:
11332               name = ".gnu.version";
11333             get_vma:
11334               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11335               if (o == NULL)
11336                 {
11337                   (*_bfd_error_handler)
11338                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11339                   goto error_return;
11340                 }
11341               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11342                 {
11343                   (*_bfd_error_handler)
11344                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11345                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11346                   goto error_return;
11347                 }
11348               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11349               break;
11350
11351             case DT_REL:
11352             case DT_RELA:
11353             case DT_RELSZ:
11354             case DT_RELASZ:
11355               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11356                 type = SHT_REL;
11357               else
11358                 type = SHT_RELA;
11359               dyn.d_un.d_val = 0;
11360               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11361               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11362                 {
11363                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11364
11365                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11366                   if (hdr->sh_type == type
11367                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11368                     {
11369                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11370                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11371                       else
11372                         {
11373                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11374                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11375                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11376                         }
11377                     }
11378                 }
11379               break;
11380             }
11381           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11382         }
11383     }
11384
11385   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11386   if (dynobj != NULL)
11387     {
11388       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11389         goto error_return;
11390
11391       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11392       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11393            || info->error_textrel)
11394           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11395         {
11396           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11397
11398           dyncon = o->contents;
11399           dynconend = o->contents + o->size;
11400           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11401             {
11402               Elf_Internal_Dyn dyn;
11403
11404               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11405
11406               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11407                 {
11408                   if (info->error_textrel)
11409                     info->callbacks->einfo
11410                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11411                   else
11412                     info->callbacks->einfo
11413                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11414                   break;
11415                 }
11416             }
11417         }
11418
11419       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11420         {
11421           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11422               || o->size == 0
11423               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11424             continue;
11425           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11426             {
11427               /* At this point, we are only interested in sections
11428                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11429               continue;
11430             }
11431           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11432             continue;
11433           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11434             continue;
11435           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11436             {
11437               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11438               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11439                                               o->contents,
11440                                               (file_ptr) o->output_offset,
11441                                               o->size))
11442                 goto error_return;
11443             }
11444           else
11445             {
11446               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11447                  stringtab.  */
11448               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11449               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11450                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11451                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11452                 goto error_return;
11453             }
11454         }
11455     }
11456
11457   if (info->relocatable)
11458     {
11459       bfd_boolean failed = FALSE;
11460
11461       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11462       if (failed)
11463         goto error_return;
11464     }
11465
11466   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11467   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11468     {
11469       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11470         goto error_return;
11471     }
11472
11473   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11474     goto error_return;
11475
11476   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11477
11478   elf_linker (abfd) = TRUE;
11479
11480   if (attr_section)
11481     {
11482       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11483       if (contents == NULL)
11484         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11485       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11486       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11487       free (contents);
11488     }
11489
11490   return TRUE;
11491
11492  error_return:
11493   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11494   return FALSE;
11495 }
11496 \f
11497 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11498
11499 static bfd_boolean
11500 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11501                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11502 {
11503   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11504   const struct elf_backend_data *bed;
11505
11506   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11507   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11508
11509   cookie->abfd = abfd;
11510   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11511   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11512   if (cookie->bad_symtab)
11513     {
11514       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11515       cookie->extsymoff = 0;
11516     }
11517   else
11518     {
11519       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11520       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11521     }
11522
11523   if (bed->s->arch_size == 32)
11524     cookie->r_sym_shift = 8;
11525   else
11526     cookie->r_sym_shift = 32;
11527
11528   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11529   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11530     {
11531       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11532                                               cookie->locsymcount, 0,
11533                                               NULL, NULL, NULL);
11534       if (cookie->locsyms == NULL)
11535         {
11536           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11537           return FALSE;
11538         }
11539       if (info->keep_memory)
11540         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11541     }
11542   return TRUE;
11543 }
11544
11545 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11546
11547 static void
11548 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11549 {
11550   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11551
11552   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11553   if (cookie->locsyms != NULL
11554       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11555     free (cookie->locsyms);
11556 }
11557
11558 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11559    of input bfd ABFD.  */
11560
11561 static bfd_boolean
11562 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11563                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11564                         asection *sec)
11565 {
11566   const struct elf_backend_data *bed;
11567
11568   if (sec->reloc_count == 0)
11569     {
11570       cookie->rels = NULL;
11571       cookie->relend = NULL;
11572     }
11573   else
11574     {
11575       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11576
11577       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11578                                                 info->keep_memory);
11579       if (cookie->rels == NULL)
11580         return FALSE;
11581       cookie->rel = cookie->rels;
11582       cookie->relend = (cookie->rels
11583                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11584     }
11585   cookie->rel = cookie->rels;
11586   return TRUE;
11587 }
11588
11589 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11590    if appropriate.  */
11591
11592 static void
11593 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11594                         asection *sec)
11595 {
11596   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11597     free (cookie->rels);
11598 }
11599
11600 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11601
11602 static bfd_boolean
11603 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11604                                struct bfd_link_info *info,
11605                                asection *sec)
11606 {
11607   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11608     goto error1;
11609   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11610     goto error2;
11611   return TRUE;
11612
11613  error2:
11614   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11615  error1:
11616   return FALSE;
11617 }
11618
11619 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11620    if appropriate.  */
11621
11622 static void
11623 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11624                                asection *sec)
11625 {
11626   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11627   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11628 }
11629 \f
11630 /* Garbage collect unused sections.  */
11631
11632 /* Default gc_mark_hook.  */
11633
11634 asection *
11635 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11636                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11637                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11638                        struct elf_link_hash_entry *h,
11639                        Elf_Internal_Sym *sym)
11640 {
11641   const char *sec_name;
11642
11643   if (h != NULL)
11644     {
11645       switch (h->root.type)
11646         {
11647         case bfd_link_hash_defined:
11648         case bfd_link_hash_defweak:
11649           return h->root.u.def.section;
11650
11651         case bfd_link_hash_common:
11652           return h->root.u.c.p->section;
11653
11654         case bfd_link_hash_undefined:
11655         case bfd_link_hash_undefweak:
11656           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11657              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11658              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11659              symbols for orphan input sections that have a name
11660              representable as a C identifier.  */
11661           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11662             sec_name = h->root.root.string + 8;
11663           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11664             sec_name = h->root.root.string + 7;
11665           else
11666             sec_name = NULL;
11667
11668           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11669             {
11670               bfd *i;
11671
11672               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11673                 {
11674                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11675                   if (sec)
11676                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11677                 }
11678             }
11679           break;
11680
11681         default:
11682           break;
11683         }
11684     }
11685   else
11686     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11687
11688   return NULL;
11689 }
11690
11691 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11692    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11693    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11694
11695 asection *
11696 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11697                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11698                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11699 {
11700   unsigned long r_symndx;
11701   struct elf_link_hash_entry *h;
11702
11703   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11704   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11705     return NULL;
11706
11707   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11708       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11709     {
11710       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11711       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11712              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11713         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11714       h->mark = 1;
11715       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11716          keep the non-weak definition because many backends put
11717          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11718          handling copy relocs.  */
11719       if (h->u.weakdef != NULL)
11720         h->u.weakdef->mark = 1;
11721       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11722     }
11723
11724   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11725                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11726 }
11727
11728 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11729    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11730    the relocation symbol.  */
11731
11732 bfd_boolean
11733 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11734                         asection *sec,
11735                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11736                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11737 {
11738   asection *rsec;
11739
11740   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11741   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11742     {
11743       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11744           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11745         rsec->gc_mark = 1;
11746       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11747         return FALSE;
11748     }
11749   return TRUE;
11750 }
11751
11752 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11753    it and any sections in this section's group, and all the sections
11754    which define symbols to which it refers.  */
11755
11756 bfd_boolean
11757 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11758                   asection *sec,
11759                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11760 {
11761   bfd_boolean ret;
11762   asection *group_sec, *eh_frame;
11763
11764   sec->gc_mark = 1;
11765
11766   /* Mark all the sections in the group.  */
11767   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11768   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11769     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11770       return FALSE;
11771
11772   /* Look through the section relocs.  */
11773   ret = TRUE;
11774   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11775   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11776       && sec->reloc_count > 0
11777       && sec != eh_frame)
11778     {
11779       struct elf_reloc_cookie cookie;
11780
11781       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11782         ret = FALSE;
11783       else
11784         {
11785           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11786             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11787               {
11788                 ret = FALSE;
11789                 break;
11790               }
11791           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11792         }
11793     }
11794
11795   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11796     {
11797       struct elf_reloc_cookie cookie;
11798
11799       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11800         ret = FALSE;
11801       else
11802         {
11803           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11804                                       gc_mark_hook, &cookie))
11805             ret = FALSE;
11806           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11807         }
11808     }
11809
11810   return ret;
11811 }
11812
11813 /* Keep debug and special sections.  */
11814
11815 bfd_boolean
11816 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
11817                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
11818 {
11819   bfd *ibfd;
11820
11821   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
11822     {
11823       asection *isec;
11824       bfd_boolean some_kept;
11825       bfd_boolean debug_frag_seen;
11826
11827       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
11828         continue;
11829
11830       /* Ensure all linker created sections are kept,
11831          see if any other section is already marked,
11832          and note if we have any fragmented debug sections.  */
11833       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
11834       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11835         {
11836           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
11837             isec->gc_mark = 1;
11838           else if (isec->gc_mark)
11839             some_kept = TRUE;
11840
11841           if (debug_frag_seen == FALSE
11842               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
11843               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
11844             debug_frag_seen = TRUE;
11845         }
11846
11847       /* If no section in this file will be kept, then we can
11848          toss out the debug and special sections.  */
11849       if (!some_kept)
11850         continue;
11851
11852       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
11853          not part of a group, or when we have single-member groups.  */
11854       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11855         if ((elf_next_in_group (isec) == NULL
11856              || elf_next_in_group (isec) == isec)
11857             && ((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
11858                 || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0))
11859           isec->gc_mark = 1;
11860
11861       if (! debug_frag_seen)
11862         continue;
11863
11864       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
11865          and find and discard any fragmented debug sections which
11866          are associated with that code section.  */
11867       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
11868         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
11869             && isec->gc_mark == 0)
11870           {
11871             unsigned int ilen;
11872             asection *dsec;
11873
11874             ilen = strlen (isec->name);
11875
11876             /* Association is determined by the name of the debug section
11877                containing the name of the code section as a suffix.  For
11878                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
11879                with .text.foo.  */
11880             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
11881               {
11882                 unsigned int dlen;
11883
11884                 if (dsec->gc_mark == 0
11885                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
11886                   continue;
11887
11888                 dlen = strlen (dsec->name);
11889
11890                 if (dlen > ilen
11891                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
11892                                 isec->name, ilen) == 0)
11893                   {
11894                     dsec->gc_mark = 0;
11895                     break;
11896                   }
11897               }
11898           }
11899     }
11900   return TRUE;
11901 }
11902
11903 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11904
11905 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11906 {
11907   struct bfd_link_info *info;
11908   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11909                        bfd_boolean);
11910 };
11911
11912 static bfd_boolean
11913 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11914 {
11915   if (!h->mark
11916       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11917             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11918            && !(h->def_regular
11919                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
11920           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
11921           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
11922     {
11923       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
11924
11925       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11926       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11927       h->def_regular = 0;
11928       h->ref_regular = 0;
11929       h->ref_regular_nonweak = 0;
11930     }
11931
11932   return TRUE;
11933 }
11934
11935 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11936
11937 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11938   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11939
11940 static bfd_boolean
11941 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11942 {
11943   bfd *sub;
11944   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11945   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11946   unsigned long section_sym_count;
11947   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11948
11949   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11950     {
11951       asection *o;
11952
11953       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11954         continue;
11955
11956       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11957         {
11958           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11959              sections in the section group.  If the first member of
11960              the section group is excluded, we will also exclude the
11961              group section.  */
11962           if (o->flags & SEC_GROUP)
11963             {
11964               asection *first = elf_next_in_group (o);
11965               o->gc_mark = first->gc_mark;
11966             }
11967
11968           if (o->gc_mark)
11969             continue;
11970
11971           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11972           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11973             continue;
11974
11975           /* Since this is early in the link process, it is simple
11976              to remove a section from the output.  */
11977           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11978
11979           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11980             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11981
11982           /* But we also have to update some of the relocation
11983              info we collected before.  */
11984           if (gc_sweep_hook
11985               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11986               && o->reloc_count > 0
11987               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11988             {
11989               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11990               bfd_boolean r;
11991
11992               internal_relocs
11993                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11994                                              info->keep_memory);
11995               if (internal_relocs == NULL)
11996                 return FALSE;
11997
11998               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11999
12000               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12001                 free (internal_relocs);
12002
12003               if (!r)
12004                 return FALSE;
12005             }
12006         }
12007     }
12008
12009   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12010      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12011      static symbol table as well?  */
12012   sweep_info.info = info;
12013   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12014   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12015                           &sweep_info);
12016
12017   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12018   return TRUE;
12019 }
12020
12021 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12022    elf_link_hash_traverse.  */
12023
12024 static bfd_boolean
12025 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12026 {
12027   /* Those that are not vtables.  */
12028   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12029     return TRUE;
12030
12031   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12032   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12033     return TRUE;
12034
12035   /* If we've already been done, exit.  */
12036   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12037     return TRUE;
12038
12039   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12040   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12041
12042   if (h->vtable->used == NULL)
12043     {
12044       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12045          parent's table.  */
12046       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12047       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12048     }
12049   else
12050     {
12051       size_t n;
12052       bfd_boolean *cu, *pu;
12053
12054       /* Or the parent's entries into ours.  */
12055       cu = h->vtable->used;
12056       cu[-1] = TRUE;
12057       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12058       if (pu != NULL)
12059         {
12060           const struct elf_backend_data *bed;
12061           unsigned int log_file_align;
12062
12063           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12064           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12065           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12066           while (n--)
12067             {
12068               if (*pu)
12069                 *cu = TRUE;
12070               pu++;
12071               cu++;
12072             }
12073         }
12074     }
12075
12076   return TRUE;
12077 }
12078
12079 static bfd_boolean
12080 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12081 {
12082   asection *sec;
12083   bfd_vma hstart, hend;
12084   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12085   const struct elf_backend_data *bed;
12086   unsigned int log_file_align;
12087
12088   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12089      well as those that are not loaded.  */
12090   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12091     return TRUE;
12092
12093   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12094               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12095
12096   sec = h->root.u.def.section;
12097   hstart = h->root.u.def.value;
12098   hend = hstart + h->size;
12099
12100   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12101   if (!relstart)
12102     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12103   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12104   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12105
12106   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12107
12108   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12109     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12110       {
12111         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12112         if (h->vtable->used
12113             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12114           {
12115             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12116             if (h->vtable->used[entry])
12117               continue;
12118           }
12119         /* Otherwise, kill it.  */
12120         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12121       }
12122
12123   return TRUE;
12124 }
12125
12126 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12127    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12128    referenced.  */
12129
12130 bfd_boolean
12131 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12132 {
12133   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12134
12135   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12136        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12137       && (h->ref_dynamic
12138           || ((!info->executable || info->export_dynamic)
12139               && h->def_regular
12140               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12141               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12142               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12143                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12144                                                h->root.root.string)))))
12145     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12146
12147   return TRUE;
12148 }
12149
12150 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12151    and the section containing the entry symbol.  */
12152
12153 void
12154 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12155 {
12156   struct bfd_sym_chain *sym;
12157
12158   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12159     {
12160       struct elf_link_hash_entry *h;
12161
12162       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12163                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12164
12165       if (h != NULL
12166           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12167               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12168           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12169         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12170     }
12171 }
12172
12173 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12174
12175 bfd_boolean
12176 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12177 {
12178   bfd_boolean ok = TRUE;
12179   bfd *sub;
12180   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12181   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12182
12183   if (!bed->can_gc_sections
12184       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12185     {
12186       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12187       return TRUE;
12188     }
12189
12190   bed->gc_keep (info);
12191
12192   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12193      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12194   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12195   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12196     {
12197       asection *sec;
12198       struct elf_reloc_cookie cookie;
12199
12200       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12201       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12202         {
12203           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12204           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12205               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12206             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12207           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12208           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12209         }
12210     }
12211   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12212
12213   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12214   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12215                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
12216                           &ok);
12217   if (!ok)
12218     return FALSE;
12219
12220   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12221   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12222                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
12223                           &ok);
12224   if (!ok)
12225     return FALSE;
12226
12227   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12228   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
12229     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12230                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
12231                             info);
12232
12233   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12234   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12235   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12236     {
12237       asection *o;
12238
12239       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12240         continue;
12241
12242       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12243          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12244          of a group.  */
12245       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12246         if (!o->gc_mark
12247             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12248             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12249                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12250                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12251           {
12252             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12253               return FALSE;
12254           }
12255     }
12256
12257   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12258   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12259
12260   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12261   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12262 }
12263 \f
12264 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12265
12266 bfd_boolean
12267 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12268                              asection *sec,
12269                              struct elf_link_hash_entry *h,
12270                              bfd_vma offset)
12271 {
12272   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12273   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12274   bfd_size_type extsymcount;
12275   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12276
12277   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12278      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12279      this point.  */
12280   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12281   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12282     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12283
12284   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12285   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12286
12287   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12288      offset as the relocation.  */
12289   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12290     {
12291       if ((child = *search) != NULL
12292           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12293               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12294           && child->root.u.def.section == sec
12295           && child->root.u.def.value == offset)
12296         goto win;
12297     }
12298
12299   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12300                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12301   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12302   return FALSE;
12303
12304  win:
12305   if (!child->vtable)
12306     {
12307       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12308           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
12309       if (!child->vtable)
12310         return FALSE;
12311     }
12312   if (!h)
12313     {
12314       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12315          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12316          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12317          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12318
12319       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12320     }
12321   else
12322     child->vtable->parent = h;
12323
12324   return TRUE;
12325 }
12326
12327 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12328
12329 bfd_boolean
12330 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12331                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12332                            struct elf_link_hash_entry *h,
12333                            bfd_vma addend)
12334 {
12335   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12336   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12337
12338   if (!h->vtable)
12339     {
12340       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12341           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
12342       if (!h->vtable)
12343         return FALSE;
12344     }
12345
12346   if (addend >= h->vtable->size)
12347     {
12348       size_t size, bytes, file_align;
12349       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12350
12351       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12352          a zero size.  */
12353       file_align = 1 << log_file_align;
12354       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12355         size = addend + file_align;
12356       else
12357         {
12358           size = h->size;
12359           if (addend >= size)
12360             {
12361               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12362                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12363               size = addend + file_align;
12364             }
12365         }
12366       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12367
12368       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12369          consolidation pass.  */
12370       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12371
12372       if (ptr)
12373         {
12374           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12375
12376           if (ptr != NULL)
12377             {
12378               size_t oldbytes;
12379
12380               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12381                           * sizeof (bfd_boolean));
12382               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12383             }
12384         }
12385       else
12386         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12387
12388       if (ptr == NULL)
12389         return FALSE;
12390
12391       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12392       h->vtable->used = ptr + 1;
12393       h->vtable->size = size;
12394     }
12395
12396   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12397
12398   return TRUE;
12399 }
12400
12401 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12402 typedef struct
12403 {
12404   char *flag_name;
12405   flagword flag_value;
12406 } elf_flags_to_name_table;
12407
12408 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12409 {
12410   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12411   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12412   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12413   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12414   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12415   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12416   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12417   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12418   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12419   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12420   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12421   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12422 };
12423
12424 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12425 bfd_boolean
12426 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12427                               struct flag_info *flaginfo,
12428                               asection *section)
12429 {
12430   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12431
12432   if (!flaginfo->flags_initialized)
12433     {
12434       bfd *obfd = info->output_bfd;
12435       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12436       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12437       int with_hex = 0;
12438       int without_hex = 0;
12439
12440       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12441         {
12442           unsigned i;
12443           flagword (*lookup) (char *);
12444
12445           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12446           if (lookup != NULL)
12447             {
12448               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12449
12450               if (hexval != 0)
12451                 {
12452                   if (tf->with == with_flags)
12453                     with_hex |= hexval;
12454                   else if (tf->with == without_flags)
12455                     without_hex |= hexval;
12456                   tf->valid = TRUE;
12457                   continue;
12458                 }
12459             }
12460           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12461             {
12462               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12463                 {
12464                   if (tf->with == with_flags)
12465                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12466                   else if (tf->with == without_flags)
12467                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12468                   tf->valid = TRUE;
12469                   break;
12470                 }
12471             }
12472           if (!tf->valid)
12473             {
12474               info->callbacks->einfo
12475                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12476               return FALSE;
12477             }
12478         }
12479       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12480       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12481       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12482     }
12483
12484   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12485     return FALSE;
12486
12487   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12488     return FALSE;
12489
12490   return TRUE;
12491 }
12492
12493 struct alloc_got_off_arg {
12494   bfd_vma gotoff;
12495   struct bfd_link_info *info;
12496 };
12497
12498 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12499    to real got offsets.  */
12500
12501 static bfd_boolean
12502 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12503 {
12504   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12505   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12506   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12507
12508   if (h->got.refcount > 0)
12509     {
12510       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12511       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12512     }
12513   else
12514     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12515
12516   return TRUE;
12517 }
12518
12519 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12520    we're done.  Should be called from final_link.  */
12521
12522 bfd_boolean
12523 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12524                                         struct bfd_link_info *info)
12525 {
12526   bfd *i;
12527   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12528   bfd_vma gotoff;
12529   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12530
12531   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12532
12533   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12534     return FALSE;
12535
12536   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12537      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12538   if (bed->want_got_plt)
12539     gotoff = 0;
12540   else
12541     gotoff = bed->got_header_size;
12542
12543   /* Do the local .got entries first.  */
12544   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12545     {
12546       bfd_signed_vma *local_got;
12547       bfd_size_type j, locsymcount;
12548       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12549
12550       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12551         continue;
12552
12553       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12554       if (!local_got)
12555         continue;
12556
12557       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12558       if (elf_bad_symtab (i))
12559         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12560       else
12561         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12562
12563       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12564         {
12565           if (local_got[j] > 0)
12566             {
12567               local_got[j] = gotoff;
12568               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12569             }
12570           else
12571             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12572         }
12573     }
12574
12575   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12576      adjust_dynamic_symbol  */
12577   gofarg.gotoff = gotoff;
12578   gofarg.info = info;
12579   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12580                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12581                           &gofarg);
12582   return TRUE;
12583 }
12584
12585 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12586    got entry reference counting is enabled.  */
12587
12588 bfd_boolean
12589 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12590 {
12591   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12592     return FALSE;
12593
12594   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12595   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12596 }
12597
12598 bfd_boolean
12599 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12600 {
12601   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12602
12603   if (rcookie->bad_symtab)
12604     rcookie->rel = rcookie->rels;
12605
12606   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12607     {
12608       unsigned long r_symndx;
12609
12610       if (! rcookie->bad_symtab)
12611         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12612           return FALSE;
12613       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12614         continue;
12615
12616       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12617       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12618         return TRUE;
12619
12620       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12621           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12622         {
12623           struct elf_link_hash_entry *h;
12624
12625           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12626
12627           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12628                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12629             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12630
12631           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12632                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12633               && discarded_section (h->root.u.def.section))
12634             return TRUE;
12635           else
12636             return FALSE;
12637         }
12638       else
12639         {
12640           /* It's not a relocation against a global symbol,
12641              but it could be a relocation against a local
12642              symbol for a discarded section.  */
12643           asection *isec;
12644           Elf_Internal_Sym *isym;
12645
12646           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12647           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12648           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12649           if (isec != NULL && discarded_section (isec))
12650             return TRUE;
12651         }
12652       return FALSE;
12653     }
12654   return FALSE;
12655 }
12656
12657 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12658    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12659 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12660    which is true for all known assemblers.  */
12661
12662 bfd_boolean
12663 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12664 {
12665   struct elf_reloc_cookie cookie;
12666   asection *stab, *eh;
12667   const struct elf_backend_data *bed;
12668   bfd *abfd;
12669   bfd_boolean ret = FALSE;
12670
12671   if (info->traditional_format
12672       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12673     return FALSE;
12674
12675   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12676   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12677     {
12678       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12679         continue;
12680
12681       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12682
12683       eh = NULL;
12684       if (!info->relocatable)
12685         {
12686           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12687           while (eh != NULL
12688                  && (eh->size == 0
12689                      || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12690             eh = bfd_get_next_section_by_name (eh);
12691         }
12692
12693       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12694       if (stab != NULL
12695           && (stab->size == 0
12696               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12697               || stab->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS))
12698         stab = NULL;
12699
12700       if (stab == NULL
12701           && eh == NULL
12702           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12703         continue;
12704
12705       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12706         return FALSE;
12707
12708       if (stab != NULL
12709           && stab->reloc_count > 0
12710           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12711         {
12712           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12713                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12714                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12715                                           &cookie))
12716             ret = TRUE;
12717           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12718         }
12719
12720       while (eh != NULL
12721              && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12722         {
12723           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12724           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12725                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12726                                                  &cookie))
12727             ret = TRUE;
12728           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12729           eh = bfd_get_next_section_by_name (eh);
12730         }
12731
12732       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12733           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12734         ret = TRUE;
12735
12736       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12737     }
12738   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12739
12740   if (info->eh_frame_hdr
12741       && !info->relocatable
12742       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12743     ret = TRUE;
12744
12745   return ret;
12746 }
12747
12748 bfd_boolean
12749 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12750                                  asection *sec,
12751                                  struct bfd_link_info *info)
12752 {
12753   flagword flags;
12754   const char *name, *key;
12755   struct bfd_section_already_linked *l;
12756   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12757
12758   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12759     return FALSE;
12760
12761   flags = sec->flags;
12762
12763   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12764      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12765   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12766     return FALSE;
12767
12768   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12769      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12770   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12771     return FALSE;
12772
12773   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12774   name = sec->name;
12775   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
12776       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12777       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12778     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12779   else
12780     {
12781       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
12782       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12783           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12784         key++;
12785       else
12786         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
12787            naming convention.  In this case we won't be matching
12788            single member groups.  */
12789         key = name;
12790     }
12791
12792   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
12793
12794   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12795     {
12796       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12797          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
12798          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
12799          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
12800          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
12801          type of section.  */
12802       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12803            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
12804                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
12805           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
12806         {
12807           /* The section has already been linked.  See if we should
12808              issue a warning.  */
12809           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
12810             return FALSE;
12811
12812           if (flags & SEC_GROUP)
12813             {
12814               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12815               asection *s = first;
12816
12817               while (s != NULL)
12818                 {
12819                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12820                   /* Record which group discards it.  */
12821                   s->kept_section = l->sec;
12822                   s = elf_next_in_group (s);
12823                   /* These lists are circular.  */
12824                   if (s == first)
12825                     break;
12826                 }
12827             }
12828
12829           return TRUE;
12830         }
12831     }
12832
12833   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12834      linkonce section and vice versa.  */
12835   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12836     {
12837       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12838
12839       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12840         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12841         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12842           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12843               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12844             {
12845               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12846               first->kept_section = l->sec;
12847               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12848               break;
12849             }
12850     }
12851   else
12852     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12853     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12854       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12855         {
12856           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12857
12858           if (first != NULL
12859               && elf_next_in_group (first) == first
12860               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12861             {
12862               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12863               sec->kept_section = first;
12864               break;
12865             }
12866         }
12867
12868   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12869      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12870      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12871      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12872      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12873      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12874      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12875      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12876      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12877      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12878      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12879
12880   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12881     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12882       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12883           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12884         {
12885           if (abfd != l->sec->owner)
12886             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12887           break;
12888         }
12889
12890   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12891   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12892     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12893   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
12894 }
12895
12896 bfd_boolean
12897 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12898 {
12899   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12900 }
12901
12902 unsigned int
12903 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12904 {
12905   return SHN_COMMON;
12906 }
12907
12908 asection *
12909 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12910 {
12911   return bfd_com_section_ptr;
12912 }
12913
12914 bfd_vma
12915 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12916                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12917                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12918                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12919                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12920 {
12921   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12922   return bed->s->arch_size / 8;
12923 }
12924
12925 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12926
12927 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12928
12929 static const char *
12930 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12931                                 asection *  sec,
12932                                 bfd_boolean is_rela)
12933 {
12934   char *name;
12935   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
12936   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
12937
12938   if (old_name == NULL)
12939     return NULL;
12940
12941   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
12942   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
12943
12944   return name;
12945 }
12946
12947 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12948    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12949    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12950    of IS_RELA.  */
12951
12952 asection *
12953 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12954                                     asection *  sec,
12955                                     bfd_boolean is_rela)
12956 {
12957   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12958
12959   if (reloc_sec == NULL)
12960     {
12961       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12962
12963       if (name != NULL)
12964         {
12965           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
12966
12967           if (reloc_sec != NULL)
12968             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12969         }
12970     }
12971
12972   return reloc_sec;
12973 }
12974
12975 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12976    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12977    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12978    structure.
12979
12980    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12981    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12982    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12983    string table associated with ABFD.  */
12984
12985 asection *
12986 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12987                                      bfd *              dynobj,
12988                                      unsigned int       alignment,
12989                                      bfd *              abfd,
12990                                      bfd_boolean        is_rela)
12991 {
12992   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12993
12994   if (reloc_sec == NULL)
12995     {
12996       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12997
12998       if (name == NULL)
12999         return NULL;
13000
13001       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13002
13003       if (reloc_sec == NULL)
13004         {
13005           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13006                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13007           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13008             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13009
13010           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13011           if (reloc_sec != NULL)
13012             {
13013               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13014                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13015                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13016                  seen to be a .rela section.  */
13017               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13018               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13019                 reloc_sec = NULL;
13020             }
13021         }
13022
13023       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13024     }
13025
13026   return reloc_sec;
13027 }
13028
13029 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
13030 void
13031 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13032     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
13033     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
13034 {
13035   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
13036   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
13037
13038   ehdest->type = ehsrc->type;
13039   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13040 }
13041
13042 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13043
13044 void
13045 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13046 {
13047   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13048   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13049   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13050   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13051 }
13052
13053 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13054
13055 void
13056 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13057 {
13058   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13059   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13060   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13061   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13062 }