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