PR22150, ld keeps a version reference for gc'd symbols
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31 #if BFD_SUPPORTS_PLUGINS
32 #include "plugin-api.h"
33 #include "plugin.h"
34 #endif
35
36 /* This struct is used to pass information to routines called via
37    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
38
39 struct elf_info_failed
40 {
41   struct bfd_link_info *info;
42   bfd_boolean failed;
43 };
44
45 /* This structure is used to pass information to
46    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
47
48 struct elf_find_verdep_info
49 {
50   /* General link information.  */
51   struct bfd_link_info *info;
52   /* The number of dependencies.  */
53   unsigned int vers;
54   /* Whether we had a failure.  */
55   bfd_boolean failed;
56 };
57
58 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
59   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
60
61 asection *
62 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
63                              unsigned long r_symndx,
64                              bfd_boolean discard)
65 {
66   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
67       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
68     {
69       struct elf_link_hash_entry *h;
70
71       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
72
73       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
74              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
75         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
76
77       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
78            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
79            && discarded_section (h->root.u.def.section))
80         return h->root.u.def.section;
81       else
82         return NULL;
83     }
84   else
85     {
86       /* It's not a relocation against a global symbol,
87          but it could be a relocation against a local
88          symbol for a discarded section.  */
89       asection *isec;
90       Elf_Internal_Sym *isym;
91
92       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
93       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
94       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
95       if (isec != NULL
96           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
97         return isec;
98      }
99   return NULL;
100 }
101
102 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
103
104 struct elf_link_hash_entry *
105 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
106                              struct bfd_link_info *info,
107                              asection *sec,
108                              const char *name)
109 {
110   struct elf_link_hash_entry *h;
111   struct bfd_link_hash_entry *bh;
112   const struct elf_backend_data *bed;
113
114   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
115   if (h != NULL)
116     {
117       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
118          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
119          defined in shared libraries can't be overridden, because we
120          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
121       h->root.type = bfd_link_hash_new;
122       bh = &h->root;
123     }
124   else
125     bh = NULL;
126
127   bed = get_elf_backend_data (abfd);
128   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
129                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
130                                          &bh))
131     return NULL;
132   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
133   BFD_ASSERT (h != NULL);
134   h->def_regular = 1;
135   h->non_elf = 0;
136   h->root.linker_def = 1;
137   h->type = STT_OBJECT;
138   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
139     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
140
141   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
142   return h;
143 }
144
145 bfd_boolean
146 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
147 {
148   flagword flags;
149   asection *s;
150   struct elf_link_hash_entry *h;
151   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
152   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
153
154   /* This function may be called more than once.  */
155   if (htab->sgot != NULL)
156     return TRUE;
157
158   flags = bed->dynamic_sec_flags;
159
160   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
161                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
162                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
163                                           (bed->dynamic_sec_flags
164                                            | SEC_READONLY));
165   if (s == NULL
166       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->srelgot = s;
169
170   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
171   if (s == NULL
172       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
173     return FALSE;
174   htab->sgot = s;
175
176   if (bed->want_got_plt)
177     {
178       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
179       if (s == NULL
180           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
181                                          bed->s->log_file_align))
182         return FALSE;
183       htab->sgotplt = s;
184     }
185
186   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
187   s->size += bed->got_header_size;
188
189   if (bed->want_got_sym)
190     {
191       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
192          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
193          because we don't want to define the symbol if we are not creating
194          a global offset table.  */
195       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
196                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
197       elf_hash_table (info)->hgot = h;
198       if (h == NULL)
199         return FALSE;
200     }
201
202   return TRUE;
203 }
204 \f
205 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
206 static bfd_boolean
207 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
208 {
209   struct elf_link_hash_table *hash_table;
210
211   hash_table = elf_hash_table (info);
212   if (hash_table->dynobj == NULL)
213     {
214       /* We may not set dynobj, an input file holding linker created
215          dynamic sections to abfd, which may be a dynamic object with
216          its own dynamic sections.  We need to find a normal input file
217          to hold linker created sections if possible.  */
218       if ((abfd->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) != 0)
219         {
220           bfd *ibfd;
221           asection *s;
222           for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
223             if ((ibfd->flags
224                  & (DYNAMIC | BFD_LINKER_CREATED | BFD_PLUGIN)) == 0
225                 && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
226                 && !((s = ibfd->sections) != NULL
227                      && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS))
228               {
229                 abfd = ibfd;
230                 break;
231               }
232         }
233       hash_table->dynobj = abfd;
234     }
235
236   if (hash_table->dynstr == NULL)
237     {
238       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
239       if (hash_table->dynstr == NULL)
240         return FALSE;
241     }
242   return TRUE;
243 }
244
245 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
246    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
247    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
248    when the final executable is run, so we need to create them before
249    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
250    actual contents and size of these sections later.  */
251
252 bfd_boolean
253 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
254 {
255   flagword flags;
256   asection *s;
257   const struct elf_backend_data *bed;
258   struct elf_link_hash_entry *h;
259
260   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
261     return FALSE;
262
263   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
264     return TRUE;
265
266   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
267     return FALSE;
268
269   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
270   bed = get_elf_backend_data (abfd);
271
272   flags = bed->dynamic_sec_flags;
273
274   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
275      shared library does not.  */
276   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
277     {
278       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
279                                               flags | SEC_READONLY);
280       if (s == NULL)
281         return FALSE;
282     }
283
284   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
285      if they are not needed.  */
286   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
287                                           flags | SEC_READONLY);
288   if (s == NULL
289       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
290     return FALSE;
291
292   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
293                                           flags | SEC_READONLY);
294   if (s == NULL
295       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
296     return FALSE;
297
298   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
299                                           flags | SEC_READONLY);
300   if (s == NULL
301       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
302     return FALSE;
303
304   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
305                                           flags | SEC_READONLY);
306   if (s == NULL
307       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
308     return FALSE;
309   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
310
311   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
312                                           flags | SEC_READONLY);
313   if (s == NULL)
314     return FALSE;
315
316   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
317   if (s == NULL
318       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
319     return FALSE;
320
321   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
322      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
323      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
324      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
325      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
326      to decide how to initialize the process.  */
327   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
328   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
329   if (h == NULL)
330     return FALSE;
331
332   if (info->emit_hash)
333     {
334       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
335                                               flags | SEC_READONLY);
336       if (s == NULL
337           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
338         return FALSE;
339       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
340     }
341
342   if (info->emit_gnu_hash)
343     {
344       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
345                                               flags | SEC_READONLY);
346       if (s == NULL
347           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
348         return FALSE;
349       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
350          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
351          variable count of 32-bit words.  */
352       if (bed->s->arch_size == 64)
353         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
354       else
355         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
356     }
357
358   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
359      backend set the right flags.  The backend will normally create
360      the .got and .plt sections.  */
361   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
362       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
363     return FALSE;
364
365   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
366
367   return TRUE;
368 }
369
370 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
371
372 bfd_boolean
373 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
374 {
375   flagword flags, pltflags;
376   struct elf_link_hash_entry *h;
377   asection *s;
378   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
379   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
380
381   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
382      .rel[a].bss sections.  */
383   flags = bed->dynamic_sec_flags;
384
385   pltflags = flags;
386   if (bed->plt_not_loaded)
387     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
388        allocate space for the section; it's just that there's nothing
389        to read in from the object file.  */
390     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
391   else
392     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
393   if (bed->plt_readonly)
394     pltflags |= SEC_READONLY;
395
396   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
397   if (s == NULL
398       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
399     return FALSE;
400   htab->splt = s;
401
402   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
403      .plt section.  */
404   if (bed->want_plt_sym)
405     {
406       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
407                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
408       elf_hash_table (info)->hplt = h;
409       if (h == NULL)
410         return FALSE;
411     }
412
413   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
414                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
415                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
416                                           flags | SEC_READONLY);
417   if (s == NULL
418       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
419     return FALSE;
420   htab->srelplt = s;
421
422   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
423     return FALSE;
424
425   if (bed->want_dynbss)
426     {
427       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
428          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
429          not functions.  We must allocate space for them in the process
430          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
431          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
432          section into the .bss section of the final image.  */
433       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
434                                               SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED);
435       if (s == NULL)
436         return FALSE;
437       htab->sdynbss = s;
438
439       if (bed->want_dynrelro)
440         {
441           /* Similarly, but for symbols that were originally in read-only
442              sections.  This section doesn't really need to have contents,
443              but make it like other .data.rel.ro sections.  */
444           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".data.rel.ro",
445                                                   flags);
446           if (s == NULL)
447             return FALSE;
448           htab->sdynrelro = s;
449         }
450
451       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
452          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
453          linker will map it to an output section.  We can't just create it
454          only if we need it, because we will not know whether we need it
455          until we have seen all the input files, and the first time the
456          main linker code calls BFD after examining all the input files
457          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
458          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
459          be needed, we can discard it later.  We will never need this
460          section when generating a shared object, since they do not use
461          copy relocs.  */
462       if (bfd_link_executable (info))
463         {
464           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
465                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
466                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
467                                                   flags | SEC_READONLY);
468           if (s == NULL
469               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
470             return FALSE;
471           htab->srelbss = s;
472
473           if (bed->want_dynrelro)
474             {
475               s = (bfd_make_section_anyway_with_flags
476                    (abfd, (bed->rela_plts_and_copies_p
477                            ? ".rela.data.rel.ro" : ".rel.data.rel.ro"),
478                     flags | SEC_READONLY));
479               if (s == NULL
480                   || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
481                                                   bed->s->log_file_align))
482                 return FALSE;
483               htab->sreldynrelro = s;
484             }
485         }
486     }
487
488   return TRUE;
489 }
490 \f
491 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
492    read the input files, since we need to have a list of all of them
493    before we can determine the final sizes of the output sections.
494    Note that we may actually call this function even though we are not
495    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
496    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
497    one.  */
498
499 bfd_boolean
500 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
501                                     struct elf_link_hash_entry *h)
502 {
503   if (h->dynindx == -1)
504     {
505       struct elf_strtab_hash *dynstr;
506       char *p;
507       const char *name;
508       size_t indx;
509
510       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
511          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
512          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
513          this would not be necessary.  */
514       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
515         {
516         case STV_INTERNAL:
517         case STV_HIDDEN:
518           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
519               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
520             {
521               h->forced_local = 1;
522               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
523                 return TRUE;
524             }
525
526         default:
527           break;
528         }
529
530       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
531       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
532
533       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
534       if (dynstr == NULL)
535         {
536           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
537           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
538           if (dynstr == NULL)
539             return FALSE;
540         }
541
542       /* We don't put any version information in the dynamic string
543          table.  */
544       name = h->root.root.string;
545       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
546       if (p != NULL)
547         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
548            there are only a few symbols that have read-only names, being
549            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
550            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
551            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
552         *p = 0;
553
554       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
555
556       if (p != NULL)
557         *p = ELF_VER_CHR;
558
559       if (indx == (size_t) -1)
560         return FALSE;
561       h->dynstr_index = indx;
562     }
563
564   return TRUE;
565 }
566 \f
567 /* Mark a symbol dynamic.  */
568
569 static void
570 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
571                                   struct elf_link_hash_entry *h,
572                                   Elf_Internal_Sym *sym)
573 {
574   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
575
576   /* It may be called more than once on the same H.  */
577   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
578     return;
579
580   if ((info->dynamic_data
581        && (h->type == STT_OBJECT
582            || h->type == STT_COMMON
583            || (sym != NULL
584                && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT
585                    || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_COMMON))))
586       || (d != NULL
587           && h->non_elf
588           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
589     h->dynamic = 1;
590 }
591
592 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
593    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
594
595 bfd_boolean
596 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
597                                 struct bfd_link_info *info,
598                                 const char *name,
599                                 bfd_boolean provide,
600                                 bfd_boolean hidden)
601 {
602   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
603   struct elf_link_hash_table *htab;
604   const struct elf_backend_data *bed;
605
606   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
607     return TRUE;
608
609   htab = elf_hash_table (info);
610   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
611   if (h == NULL)
612     return provide;
613
614   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
615     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
616
617   if (h->versioned == unknown)
618     {
619       /* Set versioned if symbol version is unknown.  */
620       char *version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
621       if (version)
622         {
623           if (version > name && version[-1] != ELF_VER_CHR)
624             h->versioned = versioned_hidden;
625           else
626             h->versioned = versioned;
627         }
628     }
629
630   /* Symbols defined in a linker script but not referenced anywhere
631      else will have non_elf set.  */
632   if (h->non_elf)
633     {
634       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
635       h->non_elf = 0;
636     }
637
638   switch (h->root.type)
639     {
640     case bfd_link_hash_defined:
641     case bfd_link_hash_defweak:
642     case bfd_link_hash_common:
643       break;
644     case bfd_link_hash_undefweak:
645     case bfd_link_hash_undefined:
646       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
647          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
648          may depend on this.  */
649       h->root.type = bfd_link_hash_new;
650       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
651         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
652       break;
653     case bfd_link_hash_new:
654       break;
655     case bfd_link_hash_indirect:
656       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
657          the versioned symbol point to this one.  */
658       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
659       hv = h;
660       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
661              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
662         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
663       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
664          later.  */
665       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
666       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
667       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
668       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
669       break;
670     default:
671       BFD_FAIL ();
672       return FALSE;
673     }
674
675   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
676      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
677      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
678      force the correct value.  */
679   if (provide
680       && h->def_dynamic
681       && !h->def_regular)
682     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
683
684   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
685      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
686      then clear out any version information because the symbol will not be
687      associated with the dynamic object any more.  */
688   if (!provide
689       && h->def_dynamic
690       && !h->def_regular)
691     h->verinfo.verdef = NULL;
692
693   /* Make sure this symbol is not garbage collected.  */
694   h->mark = 1;
695
696   h->def_regular = 1;
697
698   if (hidden)
699     {
700       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
701       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
702         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
703       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
704     }
705
706   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
707      and executables.  */
708   if (!bfd_link_relocatable (info)
709       && h->dynindx != -1
710       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
711           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
712     h->forced_local = 1;
713
714   if ((h->def_dynamic
715        || h->ref_dynamic
716        || bfd_link_dll (info)
717        || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
718       && h->dynindx == -1)
719     {
720       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
721         return FALSE;
722
723       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
724          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
725          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
726       if (h->u.weakdef != NULL
727           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
728         {
729           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
730             return FALSE;
731         }
732     }
733
734   return TRUE;
735 }
736
737 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
738    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
739    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
740
741 int
742 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
743                                           bfd *input_bfd,
744                                           long input_indx)
745 {
746   bfd_size_type amt;
747   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
748   struct elf_link_hash_table *eht;
749   struct elf_strtab_hash *dynstr;
750   size_t dynstr_index;
751   char *name;
752   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
753   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
754
755   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
756     return 0;
757
758   /* See if the entry exists already.  */
759   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
760     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
761       return 1;
762
763   amt = sizeof (*entry);
764   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
765   if (entry == NULL)
766     return 0;
767
768   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
769   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
770                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
771     {
772       bfd_release (input_bfd, entry);
773       return 0;
774     }
775
776   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
777       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
778     {
779       asection *s;
780
781       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
782       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
783         {
784           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
785              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
786           bfd_release (input_bfd, entry);
787           return 2;
788         }
789     }
790
791   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
792           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
793            entry->isym.st_name));
794
795   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
796   if (dynstr == NULL)
797     {
798       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
799       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
800       if (dynstr == NULL)
801         return 0;
802     }
803
804   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
805   if (dynstr_index == (size_t) -1)
806     return 0;
807   entry->isym.st_name = dynstr_index;
808
809   eht = elf_hash_table (info);
810
811   entry->next = eht->dynlocal;
812   eht->dynlocal = entry;
813   entry->input_bfd = input_bfd;
814   entry->input_indx = input_indx;
815   eht->dynsymcount++;
816
817   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
818   entry->isym.st_info
819     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
820
821   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
822
823   return 1;
824 }
825
826 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
827
828 long
829 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
830                                     bfd *input_bfd,
831                                     long input_indx)
832 {
833   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
834
835   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
836     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
837       return e->dynindx;
838   return -1;
839 }
840
841 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
842    them are removed because they are marked as local.  This is called
843    via elf_link_hash_traverse.  */
844
845 static bfd_boolean
846 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
847                                       void *data)
848 {
849   size_t *count = (size_t *) data;
850
851   if (h->forced_local)
852     return TRUE;
853
854   if (h->dynindx != -1)
855     h->dynindx = ++(*count);
856
857   return TRUE;
858 }
859
860
861 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
862    STB_LOCAL binding.  */
863
864 static bfd_boolean
865 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
866                                             void *data)
867 {
868   size_t *count = (size_t *) data;
869
870   if (!h->forced_local)
871     return TRUE;
872
873   if (h->dynindx != -1)
874     h->dynindx = ++(*count);
875
876   return TRUE;
877 }
878
879 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
880    omitted when creating a shared library.  */
881 bfd_boolean
882 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
883                                    struct bfd_link_info *info,
884                                    asection *p)
885 {
886   struct elf_link_hash_table *htab;
887   asection *ip;
888
889   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
890     {
891     case SHT_PROGBITS:
892     case SHT_NOBITS:
893       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
894          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
895     case SHT_NULL:
896       htab = elf_hash_table (info);
897       if (p == htab->tls_sec)
898         return FALSE;
899
900       if (htab->text_index_section != NULL)
901         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
902
903       return (htab->dynobj != NULL
904               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
905               && ip->output_section == p);
906
907       /* There shouldn't be section relative relocations
908          against any other section.  */
909     default:
910       return TRUE;
911     }
912 }
913
914 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
915    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
916    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
917    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
918    symbols.  */
919
920 static unsigned long
921 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
922                                 struct bfd_link_info *info,
923                                 unsigned long *section_sym_count)
924 {
925   unsigned long dynsymcount = 0;
926
927   if (bfd_link_pic (info)
928       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
929     {
930       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
931       asection *p;
932       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
933         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
934             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
935             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
936           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
937         else
938           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
939     }
940   *section_sym_count = dynsymcount;
941
942   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
943                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
944                           &dynsymcount);
945
946   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
947     {
948       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
949       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
950         p->dynindx = ++dynsymcount;
951     }
952   elf_hash_table (info)->local_dynsymcount = dynsymcount;
953
954   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
955                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
956                           &dynsymcount);
957
958   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which we
959      must account for in our count even if the table is empty since it
960      is intended for the mandatory DT_SYMTAB tag (.dynsym section) in
961      .dynamic section.  */
962   dynsymcount++;
963
964   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
965   return dynsymcount;
966 }
967
968 /* Merge st_other field.  */
969
970 static void
971 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
972                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
973                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
974 {
975   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
976
977   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
978      code might be needed here.  */
979   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
980     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
981                                                 dynamic);
982
983   if (!dynamic)
984     {
985       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
986       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
987
988       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
989          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
990       if (symvis - 1 < hvis - 1)
991         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
992     }
993   else if (definition
994            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
995            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
996     h->protected_def = 1;
997 }
998
999 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
1000    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
1001    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
1002    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
1003    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
1004    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
1005    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
1006    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
1007    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
1008    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
1009    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
1010    type or size does change.  */
1011
1012 static bfd_boolean
1013 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
1014                        struct bfd_link_info *info,
1015                        const char *name,
1016                        Elf_Internal_Sym *sym,
1017                        asection **psec,
1018                        bfd_vma *pvalue,
1019                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
1020                        bfd **poldbfd,
1021                        bfd_boolean *pold_weak,
1022                        unsigned int *pold_alignment,
1023                        bfd_boolean *skip,
1024                        bfd_boolean *override,
1025                        bfd_boolean *type_change_ok,
1026                        bfd_boolean *size_change_ok,
1027                        bfd_boolean *matched)
1028 {
1029   asection *sec, *oldsec;
1030   struct elf_link_hash_entry *h;
1031   struct elf_link_hash_entry *hi;
1032   struct elf_link_hash_entry *flip;
1033   int bind;
1034   bfd *oldbfd;
1035   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
1036   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
1037   const struct elf_backend_data *bed;
1038   char *new_version;
1039
1040   *skip = FALSE;
1041   *override = FALSE;
1042
1043   sec = *psec;
1044   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
1045
1046   if (! bfd_is_und_section (sec))
1047     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
1048   else
1049     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
1050          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
1051   if (h == NULL)
1052     return FALSE;
1053   *sym_hash = h;
1054
1055   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1056
1057   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
1058   if (h->versioned != unversioned)
1059     {
1060       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
1061       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
1062       if (new_version)
1063         {
1064           if (h->versioned == unknown)
1065             {
1066               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
1067                 h->versioned = versioned_hidden;
1068               else
1069                 h->versioned = versioned;
1070             }
1071           new_version += 1;
1072           if (new_version[0] == '\0')
1073             new_version = NULL;
1074         }
1075       else
1076         h->versioned = unversioned;
1077     }
1078   else
1079     new_version = NULL;
1080
1081   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1082      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1083   hi = h;
1084   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1085          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1086     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1087
1088   if (!*matched)
1089     {
1090       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1091         *matched = TRUE;
1092       else
1093         {
1094           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1095              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1096              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1097              the same symbol version.  */
1098           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1099           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1100           if (!old_hidden && !new_hidden)
1101             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1102                aren't hidden.  */
1103             *matched = TRUE;
1104           else
1105             {
1106               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1107                  symbol. */
1108               char *old_version;
1109
1110               if (h->versioned >= versioned)
1111                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1112                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1113               else
1114                  old_version = NULL;
1115
1116               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1117                  have the same symbol version.  */
1118               *matched = (old_version == new_version
1119                           || (old_version != NULL
1120                               && new_version != NULL
1121                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1122             }
1123         }
1124     }
1125
1126   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1127      existing symbol.  */
1128
1129   oldbfd = NULL;
1130   oldsec = NULL;
1131   switch (h->root.type)
1132     {
1133     default:
1134       break;
1135
1136     case bfd_link_hash_undefined:
1137     case bfd_link_hash_undefweak:
1138       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1139       break;
1140
1141     case bfd_link_hash_defined:
1142     case bfd_link_hash_defweak:
1143       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1144       oldsec = h->root.u.def.section;
1145       break;
1146
1147     case bfd_link_hash_common:
1148       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1149       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1150       if (pold_alignment)
1151         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1152       break;
1153     }
1154   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1155     *poldbfd = oldbfd;
1156
1157   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1158   newweak = bind == STB_WEAK;
1159   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1160              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1161   if (pold_weak)
1162     *pold_weak = oldweak;
1163
1164   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1165      if we are doing an ELF link.  */
1166   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1167     return TRUE;
1168
1169   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1170      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1171      symbols.  */
1172   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1173
1174   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1175      respectively, is from a dynamic object.  */
1176
1177   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1178
1179   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1180      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1181      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1182      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1183      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1184      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1185      reference to the executable symbol.  */
1186   if (newdyn)
1187     {
1188       if (bfd_is_und_section (sec))
1189         {
1190           if (bind != STB_WEAK)
1191             {
1192               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1193               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1194             }
1195         }
1196       else
1197         {
1198           /* Update the existing symbol only if they match. */
1199           if (*matched)
1200             h->dynamic_def = 1;
1201           hi->dynamic_def = 1;
1202         }
1203     }
1204
1205   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1206      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1207      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1208
1209   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1210     {
1211       h->non_elf = 0;
1212       return TRUE;
1213     }
1214
1215   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1216      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1217      confusion that results if we try to override a symbol with
1218      itself.  The additional tests catch cases like
1219      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1220      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1221   if (abfd == oldbfd
1222       && (newweak || oldweak)
1223       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1224           || !h->def_regular))
1225     return TRUE;
1226
1227   olddyn = FALSE;
1228   if (oldbfd != NULL)
1229     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1230   else if (oldsec != NULL)
1231     {
1232       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1233          indices used by MIPS ELF.  */
1234       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1235     }
1236
1237   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1238      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1239
1240   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1241
1242   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1243             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1244             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1245
1246   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1247      respectively, appear to be a function.  */
1248
1249   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1250              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1251
1252   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1253              && bed->is_function_type (h->type));
1254
1255   if (!(newfunc && oldfunc)
1256       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1257       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1258       && h->type != STT_NOTYPE
1259       && (newdef || bfd_is_com_section (sec))
1260       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common))
1261     {
1262       /* If creating a default indirect symbol ("foo" or "foo@") from
1263          a dynamic versioned definition ("foo@@") skip doing so if
1264          there is an existing regular definition with a different
1265          type.  We don't want, for example, a "time" variable in the
1266          executable overriding a "time" function in a shared library.  */
1267       if (newdyn
1268           && !olddyn)
1269         {
1270           *skip = TRUE;
1271           return TRUE;
1272         }
1273
1274       /* When adding a symbol from a regular object file after we have
1275          created indirect symbols, undo the indirection and any
1276          dynamic state.  */
1277       if (hi != h
1278           && !newdyn
1279           && olddyn)
1280         {
1281           h = hi;
1282           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1283           h->forced_local = 0;
1284           h->ref_dynamic = 0;
1285           h->def_dynamic = 0;
1286           h->dynamic_def = 0;
1287           if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1288             {
1289               h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1290               h->root.u.undef.abfd = abfd;
1291             }
1292           else
1293             {
1294               h->root.type = bfd_link_hash_new;
1295               h->root.u.undef.abfd = NULL;
1296             }
1297           return TRUE;
1298         }
1299     }
1300
1301   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1302      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1303      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1304   if (oldbfd != NULL
1305       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1306       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1307       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1308       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1309     {
1310       bfd *ntbfd, *tbfd;
1311       bfd_boolean ntdef, tdef;
1312       asection *ntsec, *tsec;
1313
1314       if (h->type == STT_TLS)
1315         {
1316           ntbfd = abfd;
1317           ntsec = sec;
1318           ntdef = newdef;
1319           tbfd = oldbfd;
1320           tsec = oldsec;
1321           tdef = olddef;
1322         }
1323       else
1324         {
1325           ntbfd = oldbfd;
1326           ntsec = oldsec;
1327           ntdef = olddef;
1328           tbfd = abfd;
1329           tsec = sec;
1330           tdef = newdef;
1331         }
1332
1333       if (tdef && ntdef)
1334         _bfd_error_handler
1335           /* xgettext:c-format */
1336           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1337              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1338            h->root.root.string, tbfd, tsec, ntbfd, ntsec);
1339       else if (!tdef && !ntdef)
1340         _bfd_error_handler
1341           /* xgettext:c-format */
1342           (_("%s: TLS reference in %B "
1343              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1344            h->root.root.string, tbfd, ntbfd);
1345       else if (tdef)
1346         _bfd_error_handler
1347           /* xgettext:c-format */
1348           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1349              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1350            h->root.root.string, tbfd, tsec, ntbfd);
1351       else
1352         _bfd_error_handler
1353           /* xgettext:c-format */
1354           (_("%s: TLS reference in %B "
1355              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1356            h->root.root.string, tbfd, ntbfd, ntsec);
1357
1358       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1359       return FALSE;
1360     }
1361
1362   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1363      definition from a dynamic object.  */
1364   if (newdyn
1365       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1366       && !bfd_is_und_section (sec))
1367     {
1368       *skip = TRUE;
1369       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1370       h->ref_dynamic = 1;
1371       hi->ref_dynamic = 1;
1372       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1373          recorded as dynamic.
1374
1375          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1376       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1377         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1378       else
1379         return TRUE;
1380     }
1381   else if (!newdyn
1382            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1383            && h->def_dynamic)
1384     {
1385       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1386          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1387          object, we remove the old definition.  */
1388       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1389         {
1390           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1391              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1392              the symbol with default version to the normal one if it
1393              was referenced before.  */
1394           if (h->ref_regular)
1395             {
1396               hi->root.type = h->root.type;
1397               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1398               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1399
1400               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1401               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1402                 {
1403                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1404                      any dynamic link state.  */
1405                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1406                   h->forced_local = 0;
1407                   h->ref_dynamic = 0;
1408                 }
1409               else
1410                 h->ref_dynamic = 1;
1411
1412               h->def_dynamic = 0;
1413               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1414               h->size = 0;
1415               h->type = 0;
1416
1417               h = hi;
1418             }
1419           else
1420             h = hi;
1421         }
1422
1423       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1424          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1425          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1426          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1427          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1428          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1429          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1430       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1431         {
1432           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1433           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1434         }
1435       else
1436         {
1437           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1438           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1439         }
1440
1441       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1442         {
1443           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1444              any dynamic link state.  */
1445           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1446           h->forced_local = 0;
1447           h->ref_dynamic = 0;
1448         }
1449       else
1450         h->ref_dynamic = 1;
1451       h->def_dynamic = 0;
1452       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1453       h->size = 0;
1454       h->type = 0;
1455       return TRUE;
1456     }
1457
1458   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1459      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1460      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1461      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1462      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1463      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1464      This reflects the way glibc's ld.so works.
1465
1466      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1467      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1468
1469   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1470     newweak = FALSE;
1471   if (olddef && newdyn)
1472     oldweak = FALSE;
1473
1474   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1475   if (newfunc && oldfunc)
1476     *type_change_ok = TRUE;
1477
1478   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1479      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1480      is undefined and the new symbol is defined.  */
1481
1482   if (oldweak
1483       || newweak
1484       || (newdef
1485           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1486     *type_change_ok = TRUE;
1487
1488   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1489      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1490
1491   if (*type_change_ok
1492       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1493     *size_change_ok = TRUE;
1494
1495   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1496      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1497      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1498      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1499      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1500      to treat such symbols specially, because they raise special
1501      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1502      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1503      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1504      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1505      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1506      libraries.
1507
1508      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1509      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1510
1511      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1512      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1513      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1514      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1515      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1516      harmless.  */
1517
1518   if (newdyn
1519       && newdef
1520       && !newweak
1521       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1522       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1523       && sym->st_size > 0
1524       && !newfunc)
1525     newdyncommon = TRUE;
1526   else
1527     newdyncommon = FALSE;
1528
1529   if (olddyn
1530       && olddef
1531       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1532       && h->def_dynamic
1533       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1534       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1535       && h->size > 0
1536       && !oldfunc)
1537     olddyncommon = TRUE;
1538   else
1539     olddyncommon = FALSE;
1540
1541   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1542      backend to check if we can merge them.  */
1543   if (bed->merge_symbol != NULL)
1544     {
1545       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1546         return FALSE;
1547       sec = *psec;
1548     }
1549
1550   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1551      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1552      two.  */
1553
1554   if (olddyncommon
1555       && newdyncommon
1556       && sym->st_size != h->size)
1557     {
1558       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1559          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1560          size is different.  If the size is the same, we simply let
1561          the old symbol override the new one as normally happens with
1562          symbols defined in dynamic objects.  */
1563
1564       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1565                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1566       if (sym->st_size > h->size)
1567         h->size = sym->st_size;
1568
1569       *size_change_ok = TRUE;
1570     }
1571
1572   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1573      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1574      some other object.  If so, we want to use the existing
1575      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1576      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1577      bfd_und_section_ptr.
1578
1579      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1580      shared library is a function, since common symbols always
1581      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1582      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1583      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1584      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1585
1586   if (newdyn
1587       && newdef
1588       && (olddef
1589           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1590               && (newweak || newfunc))))
1591     {
1592       *override = TRUE;
1593       newdef = FALSE;
1594       newdyncommon = FALSE;
1595
1596       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1597       *size_change_ok = TRUE;
1598
1599       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1600          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1601          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1602          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1603          change warning may still be appropriate.  */
1604
1605       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1606         *type_change_ok = TRUE;
1607     }
1608
1609   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1610      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1611      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1612      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1613      right thing.  */
1614
1615   if (newdyncommon
1616       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1617     {
1618       *override = TRUE;
1619       newdef = FALSE;
1620       newdyncommon = FALSE;
1621       *pvalue = sym->st_size;
1622       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1623       *size_change_ok = TRUE;
1624     }
1625
1626   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1627   if (newdef && olddef && newweak)
1628     {
1629       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1630       if (!(oldbfd != NULL
1631             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1632             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1633         {
1634           newdef = FALSE;
1635           *skip = TRUE;
1636         }
1637
1638       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1639          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1640          local symbol.  */
1641       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1642       if (h->dynindx != -1)
1643         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1644           {
1645           case STV_INTERNAL:
1646           case STV_HIDDEN:
1647             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1648             break;
1649           }
1650     }
1651
1652   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1653      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1654      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1655      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1656      they are defined after the dynamic object in the link.
1657
1658      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1659      override a definition in a shared object if the shared object
1660      symbol is a function or is weak.  */
1661
1662   flip = NULL;
1663   if (!newdyn
1664       && (newdef
1665           || (bfd_is_com_section (sec)
1666               && (oldweak || oldfunc)))
1667       && olddyn
1668       && olddef
1669       && h->def_dynamic)
1670     {
1671       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1672          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1673          new definition.  */
1674
1675       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1676       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1677       *size_change_ok = TRUE;
1678
1679       olddef = FALSE;
1680       olddyncommon = FALSE;
1681
1682       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1683          overriding a function.  */
1684
1685       if (bfd_is_com_section (sec))
1686         {
1687           if (oldfunc)
1688             {
1689               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1690                  that it isn't defined dynamically nor has type
1691                  function.  */
1692               h->def_dynamic = 0;
1693               h->type = STT_NOTYPE;
1694             }
1695           *type_change_ok = TRUE;
1696         }
1697
1698       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1699         flip = hi;
1700       else
1701         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1702            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1703            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1704         h->verinfo.vertree = NULL;
1705     }
1706
1707   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1708      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1709      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1710      which a new common symbol should simply override the definition
1711      in the shared library.  */
1712
1713   if (! newdyn
1714       && bfd_is_com_section (sec)
1715       && olddyncommon)
1716     {
1717       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1718          common symbol, but we don't know what to use for the section
1719          or the alignment.  */
1720       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1721                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1722
1723       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1724          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1725
1726       if (h->size > *pvalue)
1727         *pvalue = h->size;
1728
1729       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1730          in the dynamic object.  */
1731       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1732       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1733
1734       olddef = FALSE;
1735       olddyncommon = FALSE;
1736
1737       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1738       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1739
1740       *size_change_ok = TRUE;
1741       *type_change_ok = TRUE;
1742
1743       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1744         flip = hi;
1745       else
1746         h->verinfo.vertree = NULL;
1747     }
1748
1749   if (flip != NULL)
1750     {
1751       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1752          library and now find a definition in a normal object.  In this
1753          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1754       flip->root.type = h->root.type;
1755       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1756       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1757       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1758       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1759       if (h->def_dynamic)
1760         {
1761           h->def_dynamic = 0;
1762           flip->ref_dynamic = 1;
1763         }
1764     }
1765
1766   return TRUE;
1767 }
1768
1769 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1770    default for the symbol with the default version if needed. The
1771    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1772    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1773
1774 static bfd_boolean
1775 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1776                              struct bfd_link_info *info,
1777                              struct elf_link_hash_entry *h,
1778                              const char *name,
1779                              Elf_Internal_Sym *sym,
1780                              asection *sec,
1781                              bfd_vma value,
1782                              bfd **poldbfd,
1783                              bfd_boolean *dynsym)
1784 {
1785   bfd_boolean type_change_ok;
1786   bfd_boolean size_change_ok;
1787   bfd_boolean skip;
1788   char *shortname;
1789   struct elf_link_hash_entry *hi;
1790   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1791   const struct elf_backend_data *bed;
1792   bfd_boolean collect;
1793   bfd_boolean dynamic;
1794   bfd_boolean override;
1795   char *p;
1796   size_t len, shortlen;
1797   asection *tmp_sec;
1798   bfd_boolean matched;
1799
1800   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1801     return TRUE;
1802
1803   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1804      create an indirect symbol from the default name to the fully
1805      decorated name.  This will cause external references which do not
1806      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1807   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1808   if (h->versioned == unknown)
1809     {
1810       if (p == NULL)
1811         {
1812           h->versioned = unversioned;
1813           return TRUE;
1814         }
1815       else
1816         {
1817           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1818             {
1819               h->versioned = versioned_hidden;
1820               return TRUE;
1821             }
1822           else
1823             h->versioned = versioned;
1824         }
1825     }
1826   else
1827     {
1828       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1829          default version.  */
1830       if (p == NULL)
1831         return TRUE;
1832     }
1833
1834   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1835   collect = bed->collect;
1836   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1837
1838   shortlen = p - name;
1839   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1840   if (shortname == NULL)
1841     return FALSE;
1842   memcpy (shortname, name, shortlen);
1843   shortname[shortlen] = '\0';
1844
1845   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1846      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1847      though we were defining the symbol we just defined, although we
1848      actually going to define an indirect symbol.  */
1849   type_change_ok = FALSE;
1850   size_change_ok = FALSE;
1851   matched = TRUE;
1852   tmp_sec = sec;
1853   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1854                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1855                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1856     return FALSE;
1857
1858   if (skip)
1859     goto nondefault;
1860
1861   if (hi->def_regular)
1862     {
1863       /* If the undecorated symbol will have a version added by a
1864          script different to H, then don't indirect to/from the
1865          undecorated symbol.  This isn't ideal because we may not yet
1866          have seen symbol versions, if given by a script on the
1867          command line rather than via --version-script.  */
1868       if (hi->verinfo.vertree == NULL && info->version_info != NULL)
1869         {
1870           bfd_boolean hide;
1871
1872           hi->verinfo.vertree
1873             = bfd_find_version_for_sym (info->version_info,
1874                                         hi->root.root.string, &hide);
1875           if (hi->verinfo.vertree != NULL && hide)
1876             {
1877               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
1878               goto nondefault;
1879             }
1880         }
1881       if (hi->verinfo.vertree != NULL
1882           && strcmp (p + 1 + (p[1] == '@'), hi->verinfo.vertree->name) != 0)
1883         goto nondefault;
1884     }
1885
1886   if (! override)
1887     {
1888       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1889       if (! bfd_link_relocatable (info))
1890         {
1891           bh = &hi->root;
1892           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1893                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1894                   bfd_ind_section_ptr,
1895                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1896             return FALSE;
1897           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1898         }
1899     }
1900   else
1901     {
1902       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1903          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1904          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1905          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1906          name, and it is the default version.
1907
1908          Overriding means that we already saw a definition for the
1909          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1910          the symbol defined in the dynamic object.
1911
1912          When this happens, we actually want to change NAME, the
1913          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1914          references to NAME in the shared object to become references
1915          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1916          when we override a function in a shared object: that the
1917          references in the shared object will be mapped to the
1918          definition in the regular object.  */
1919
1920       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1921              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1922         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1923
1924       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1925       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1926       if (h->def_dynamic)
1927         {
1928           h->def_dynamic = 0;
1929           hi->ref_dynamic = 1;
1930           if (hi->ref_regular
1931               || hi->def_regular)
1932             {
1933               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1934                 return FALSE;
1935             }
1936         }
1937
1938       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1939          other fields correctly.  */
1940       hi = h;
1941     }
1942
1943   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1944   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1945     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1946
1947   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1948      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1949      the user in that case.  */
1950
1951   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1952     {
1953       struct elf_link_hash_entry *ht;
1954
1955       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1956       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1957
1958       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1959          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1960          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1961       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1962       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1963
1964       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1965          be dynamic.  */
1966       if (! *dynsym)
1967         {
1968           if (! dynamic)
1969             {
1970               if (! bfd_link_executable (info)
1971                   || hi->def_dynamic
1972                   || hi->ref_dynamic)
1973                 *dynsym = TRUE;
1974             }
1975           else
1976             {
1977               if (hi->ref_regular)
1978                 *dynsym = TRUE;
1979             }
1980         }
1981     }
1982
1983   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1984      of the symbol.  */
1985
1986 nondefault:
1987   len = strlen (name);
1988   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1989   if (shortname == NULL)
1990     return FALSE;
1991   memcpy (shortname, name, shortlen);
1992   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1993
1994   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1995   type_change_ok = FALSE;
1996   size_change_ok = FALSE;
1997   tmp_sec = sec;
1998   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1999                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
2000                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
2001     return FALSE;
2002
2003   if (skip)
2004     return TRUE;
2005
2006   if (override)
2007     {
2008       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
2009          the type of override we do in the case above unless it is
2010          overridden by a versioned definition.  */
2011       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
2012           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2013         _bfd_error_handler
2014           /* xgettext:c-format */
2015           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
2016            abfd, shortname);
2017     }
2018   else
2019     {
2020       bh = &hi->root;
2021       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
2022              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
2023               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
2024         return FALSE;
2025       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
2026
2027       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
2028          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
2029          to the user in that case.  */
2030
2031       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2032         {
2033           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
2034           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
2035           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
2036
2037           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
2038              must be dynamic.  */
2039           if (! *dynsym)
2040             {
2041               if (! dynamic)
2042                 {
2043                   if (! bfd_link_executable (info)
2044                       || hi->ref_dynamic)
2045                     *dynsym = TRUE;
2046                 }
2047               else
2048                 {
2049                   if (hi->ref_regular)
2050                     *dynsym = TRUE;
2051                 }
2052             }
2053         }
2054     }
2055
2056   return TRUE;
2057 }
2058 \f
2059 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
2060    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
2061
2062 static bfd_boolean
2063 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2064 {
2065   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2066
2067   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2068   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2069     return TRUE;
2070
2071   /* Ignore this if we won't export it.  */
2072   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
2073     return TRUE;
2074
2075   if (h->dynindx == -1
2076       && (h->def_regular || h->ref_regular)
2077       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
2078                                     h->root.root.string))
2079     {
2080       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2081         {
2082           eif->failed = TRUE;
2083           return FALSE;
2084         }
2085     }
2086
2087   return TRUE;
2088 }
2089 \f
2090 /* Look through the symbols which are defined in other shared
2091    libraries and referenced here.  Update the list of version
2092    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
2093    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2094
2095 static bfd_boolean
2096 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
2097                                          void *data)
2098 {
2099   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
2100   Elf_Internal_Verneed *t;
2101   Elf_Internal_Vernaux *a;
2102   bfd_size_type amt;
2103
2104   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
2105      information.  */
2106   if (!h->def_dynamic
2107       || h->def_regular
2108       || h->dynindx == -1
2109       || h->verinfo.verdef == NULL
2110       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2111           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
2112     return TRUE;
2113
2114   /* See if we already know about this version.  */
2115   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2116        t != NULL;
2117        t = t->vn_nextref)
2118     {
2119       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2120         continue;
2121
2122       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
2123         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
2124           return TRUE;
2125
2126       break;
2127     }
2128
2129   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
2130
2131   if (t == NULL)
2132     {
2133       amt = sizeof *t;
2134       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2135       if (t == NULL)
2136         {
2137           rinfo->failed = TRUE;
2138           return FALSE;
2139         }
2140
2141       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2142       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2143       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2144     }
2145
2146   amt = sizeof *a;
2147   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2148   if (a == NULL)
2149     {
2150       rinfo->failed = TRUE;
2151       return FALSE;
2152     }
2153
2154   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2155      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2156      discard the string data when low in memory, this will have to be
2157      fixed.  */
2158   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2159
2160   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2161   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2162
2163   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2164   ++rinfo->vers;
2165
2166   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2167
2168   t->vn_auxptr = a;
2169
2170   return TRUE;
2171 }
2172
2173 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2174    have the version number script until we have read all of the input
2175    files, so until that point we don't know which symbols should be
2176    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2177
2178 static bfd_boolean
2179 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2180 {
2181   struct elf_info_failed *sinfo;
2182   struct bfd_link_info *info;
2183   const struct elf_backend_data *bed;
2184   struct elf_info_failed eif;
2185   char *p;
2186
2187   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2188   info = sinfo->info;
2189
2190   /* Fix the symbol flags.  */
2191   eif.failed = FALSE;
2192   eif.info = info;
2193   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2194     {
2195       if (eif.failed)
2196         sinfo->failed = TRUE;
2197       return FALSE;
2198     }
2199
2200   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2201      objects.  */
2202   if (!h->def_regular)
2203     return TRUE;
2204
2205   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2206   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2207   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2208     {
2209       struct bfd_elf_version_tree *t;
2210
2211       ++p;
2212       if (*p == ELF_VER_CHR)
2213         ++p;
2214
2215       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2216       if (*p == '\0')
2217         return TRUE;
2218
2219       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2220       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2221         {
2222           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2223             {
2224               size_t len;
2225               char *alc;
2226               struct bfd_elf_version_expr *d;
2227
2228               len = p - h->root.root.string;
2229               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2230               if (alc == NULL)
2231                 {
2232                   sinfo->failed = TRUE;
2233                   return FALSE;
2234                 }
2235               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2236               alc[len - 1] = '\0';
2237               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2238                 alc[len - 2] = '\0';
2239
2240               h->verinfo.vertree = t;
2241               t->used = TRUE;
2242               d = NULL;
2243
2244               if (t->globals.list != NULL)
2245                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2246
2247               /* See if there is anything to force this symbol to
2248                  local scope.  */
2249               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2250                 {
2251                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2252                   if (d != NULL
2253                       && h->dynindx != -1
2254                       && ! info->export_dynamic)
2255                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2256                 }
2257
2258               free (alc);
2259               break;
2260             }
2261         }
2262
2263       /* If we are building an application, we need to create a
2264          version node for this version.  */
2265       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2266         {
2267           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2268           int version_index;
2269
2270           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2271              to worry about it.  */
2272           if (h->dynindx == -1)
2273             return TRUE;
2274
2275           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd,
2276                                                           sizeof *t);
2277           if (t == NULL)
2278             {
2279               sinfo->failed = TRUE;
2280               return FALSE;
2281             }
2282
2283           t->name = p;
2284           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2285           t->used = TRUE;
2286
2287           version_index = 1;
2288           /* Don't count anonymous version tag.  */
2289           if (sinfo->info->version_info != NULL
2290               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2291             version_index = 0;
2292           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2293                *pp != NULL;
2294                pp = &(*pp)->next)
2295             ++version_index;
2296           t->vernum = version_index;
2297
2298           *pp = t;
2299
2300           h->verinfo.vertree = t;
2301         }
2302       else if (t == NULL)
2303         {
2304           /* We could not find the version for a symbol when
2305              generating a shared archive.  Return an error.  */
2306           _bfd_error_handler
2307             /* xgettext:c-format */
2308             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2309              info->output_bfd, h->root.root.string);
2310           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2311           sinfo->failed = TRUE;
2312           return FALSE;
2313         }
2314     }
2315
2316   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2317      something.  */
2318   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2319     {
2320       bfd_boolean hide;
2321
2322       h->verinfo.vertree
2323         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2324                                     h->root.root.string, &hide);
2325       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2326         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2327     }
2328
2329   return TRUE;
2330 }
2331 \f
2332 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2333    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2334    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2335    which should have already been allocated to contain enough space.
2336    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2337    relocations should be stored.
2338
2339    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2340
2341 static bfd_boolean
2342 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2343                                    asection *sec,
2344                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2345                                    void *external_relocs,
2346                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2347 {
2348   const struct elf_backend_data *bed;
2349   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2350   const bfd_byte *erela;
2351   const bfd_byte *erelaend;
2352   Elf_Internal_Rela *irela;
2353   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2354   size_t nsyms;
2355
2356   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2357   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2358     return FALSE;
2359
2360   /* Read the relocations.  */
2361   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2362     return FALSE;
2363
2364   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2365   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2366
2367   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2368
2369   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2370   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2371     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2372   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2373     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2374   else
2375     {
2376       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2377       return FALSE;
2378     }
2379
2380   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2381   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2382   irela = internal_relocs;
2383   while (erela < erelaend)
2384     {
2385       bfd_vma r_symndx;
2386
2387       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2388       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2389       if (bed->s->arch_size == 64)
2390         r_symndx >>= 24;
2391       if (nsyms > 0)
2392         {
2393           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2394             {
2395               _bfd_error_handler
2396                 /* xgettext:c-format */
2397                 (_("%B: bad reloc symbol index (%#Lx >= %#lx)"
2398                    " for offset %#Lx in section `%A'"),
2399                  abfd, r_symndx, (unsigned long) nsyms,
2400                  irela->r_offset, sec);
2401               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2402               return FALSE;
2403             }
2404         }
2405       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2406         {
2407           _bfd_error_handler
2408             /* xgettext:c-format */
2409             (_("%B: non-zero symbol index (%#Lx)"
2410                " for offset %#Lx in section `%A'"
2411                " when the object file has no symbol table"),
2412              abfd, r_symndx,
2413              irela->r_offset, sec);
2414           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2415           return FALSE;
2416         }
2417       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2418       erela += shdr->sh_entsize;
2419     }
2420
2421   return TRUE;
2422 }
2423
2424 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2425    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2426    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2427    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2428    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2429    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2430    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2431    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2432    RELA_HDR relocations.  */
2433
2434 Elf_Internal_Rela *
2435 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2436                            asection *o,
2437                            void *external_relocs,
2438                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2439                            bfd_boolean keep_memory)
2440 {
2441   void *alloc1 = NULL;
2442   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2443   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2444   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2445   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2446
2447   if (esdo->relocs != NULL)
2448     return esdo->relocs;
2449
2450   if (o->reloc_count == 0)
2451     return NULL;
2452
2453   if (internal_relocs == NULL)
2454     {
2455       bfd_size_type size;
2456
2457       size = (bfd_size_type) o->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2458       if (keep_memory)
2459         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2460       else
2461         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2462       if (internal_relocs == NULL)
2463         goto error_return;
2464     }
2465
2466   if (external_relocs == NULL)
2467     {
2468       bfd_size_type size = 0;
2469
2470       if (esdo->rel.hdr)
2471         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2472       if (esdo->rela.hdr)
2473         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2474
2475       alloc1 = bfd_malloc (size);
2476       if (alloc1 == NULL)
2477         goto error_return;
2478       external_relocs = alloc1;
2479     }
2480
2481   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2482   if (esdo->rel.hdr)
2483     {
2484       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2485                                               external_relocs,
2486                                               internal_relocs))
2487         goto error_return;
2488       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2489                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2490       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2491                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2492     }
2493
2494   if (esdo->rela.hdr
2495       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2496                                               external_relocs,
2497                                               internal_rela_relocs)))
2498     goto error_return;
2499
2500   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2501   if (keep_memory)
2502     esdo->relocs = internal_relocs;
2503
2504   if (alloc1 != NULL)
2505     free (alloc1);
2506
2507   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2508      back (under the name of internal_relocs).  */
2509
2510   return internal_relocs;
2511
2512  error_return:
2513   if (alloc1 != NULL)
2514     free (alloc1);
2515   if (alloc2 != NULL)
2516     {
2517       if (keep_memory)
2518         bfd_release (abfd, alloc2);
2519       else
2520         free (alloc2);
2521     }
2522   return NULL;
2523 }
2524
2525 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2526    section header for a section containing relocations for O.  */
2527
2528 static bfd_boolean
2529 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2530                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2531 {
2532   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2533
2534   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2535   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2536
2537   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2538      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2539      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2540      we zero the allocated space.  */
2541   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2542   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2543     return FALSE;
2544
2545   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2546     {
2547       struct elf_link_hash_entry **p;
2548
2549       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2550            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2551       if (p == NULL)
2552         return FALSE;
2553
2554       reldata->hashes = p;
2555     }
2556
2557   return TRUE;
2558 }
2559
2560 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2561    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2562    OUTPUT_BFD.  */
2563
2564 bfd_boolean
2565 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2566                              asection *input_section,
2567                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2568                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2569                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2570                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2571 {
2572   Elf_Internal_Rela *irela;
2573   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2574   bfd_byte *erel;
2575   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2576   asection *output_section;
2577   const struct elf_backend_data *bed;
2578   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2579   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2580
2581   output_section = input_section->output_section;
2582
2583   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2584   esdo = elf_section_data (output_section);
2585   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2586     {
2587       output_reldata = &esdo->rel;
2588       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2589     }
2590   else if (esdo->rela.hdr
2591            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2592     {
2593       output_reldata = &esdo->rela;
2594       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2595     }
2596   else
2597     {
2598       _bfd_error_handler
2599         /* xgettext:c-format */
2600         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2601          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2602       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2603       return FALSE;
2604     }
2605
2606   erel = output_reldata->hdr->contents;
2607   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2608   irela = internal_relocs;
2609   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2610                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2611   while (irela < irelaend)
2612     {
2613       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2614       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2615       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2616     }
2617
2618   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2619      relocations.  */
2620   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2621
2622   return TRUE;
2623 }
2624 \f
2625 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2626
2627 bfd_boolean
2628 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2629                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2630 {
2631   if (bfd_link_pie (info)
2632       && h->dynindx == -1
2633       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2634     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2635
2636   return TRUE;
2637 }
2638
2639 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2640    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2641    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2642    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2643    the face of future changes.  */
2644
2645 static bfd_boolean
2646 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2647                            struct elf_info_failed *eif)
2648 {
2649   const struct elf_backend_data *bed;
2650
2651   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2652      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2653      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2654      an ELF dynamic object.  */
2655   if (h->non_elf)
2656     {
2657       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2658         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2659
2660       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2661           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2662         {
2663           h->ref_regular = 1;
2664           h->ref_regular_nonweak = 1;
2665         }
2666       else
2667         {
2668           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2669               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2670                   == bfd_target_elf_flavour))
2671             {
2672               h->ref_regular = 1;
2673               h->ref_regular_nonweak = 1;
2674             }
2675           else
2676             h->def_regular = 1;
2677         }
2678
2679       if (h->dynindx == -1
2680           && (h->def_dynamic
2681               || h->ref_dynamic))
2682         {
2683           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2684             {
2685               eif->failed = TRUE;
2686               return FALSE;
2687             }
2688         }
2689     }
2690   else
2691     {
2692       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2693          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2694          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2695          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2696          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2697          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2698       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2699            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2700           && !h->def_regular
2701           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2702               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2703                  != bfd_target_elf_flavour)
2704               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2705                  && !h->def_dynamic)))
2706         h->def_regular = 1;
2707     }
2708
2709   /* Backend specific symbol fixup.  */
2710   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2711   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2712       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2713     return FALSE;
2714
2715   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2716      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2717      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2718      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2719      flag will not have been set.  */
2720   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2721       && !h->def_regular
2722       && h->ref_regular
2723       && !h->def_dynamic
2724       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2725     h->def_regular = 1;
2726
2727   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2728      hide it from the dynamic linker.  */
2729   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2730       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2731     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2732
2733   /* A hidden versioned symbol in executable should be forced local if
2734      it is is locally defined, not referenced by shared library and not
2735      exported.  */
2736   else if (bfd_link_executable (eif->info)
2737            && h->versioned == versioned_hidden
2738            && !eif->info->export_dynamic
2739            && !h->dynamic
2740            && !h->ref_dynamic
2741            && h->def_regular)
2742     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2743
2744   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2745      symbols to the definition within the shared object), and this
2746      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2747      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2748      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2749      will force it local.  */
2750   else if (h->needs_plt
2751            && bfd_link_pic (eif->info)
2752            && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2753            && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2754                || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2755            && h->def_regular)
2756     {
2757       bfd_boolean force_local;
2758
2759       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2760                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2761       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2762     }
2763
2764   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2765      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2766      over to the real definition.  */
2767   if (h->u.weakdef != NULL)
2768     {
2769       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2770          don't do anything special.  See the longer description in
2771          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2772       if (h->u.weakdef->def_regular)
2773         h->u.weakdef = NULL;
2774       else
2775         {
2776           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2777
2778           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2779             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2780
2781           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2782                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2783           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2784           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2785                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2786           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2787         }
2788     }
2789
2790   return TRUE;
2791 }
2792
2793 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2794    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2795    recursively.  */
2796
2797 static bfd_boolean
2798 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2799 {
2800   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2801   bfd *dynobj;
2802   const struct elf_backend_data *bed;
2803
2804   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2805     return FALSE;
2806
2807   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2808   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2809     return TRUE;
2810
2811   /* Fix the symbol flags.  */
2812   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2813     return FALSE;
2814
2815   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2816     {
2817       if (eif->info->dynamic_undefined_weak == 0)
2818         _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (eif->info, h, TRUE);
2819       else if (eif->info->dynamic_undefined_weak > 0
2820                && h->ref_regular
2821                && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2822                && !bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
2823                                             h->root.root.string))
2824         {
2825           if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2826             {
2827               eif->failed = TRUE;
2828               return FALSE;
2829             }
2830         }
2831     }
2832
2833   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2834      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2835      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2836      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2837      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2838      about symbols which are defined by one dynamic object and
2839      referenced by another one?  */
2840   if (!h->needs_plt
2841       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2842       && (h->def_regular
2843           || !h->def_dynamic
2844           || (!h->ref_regular
2845               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2846     {
2847       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2848       return TRUE;
2849     }
2850
2851   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2852      can happen via a recursive call.  */
2853   if (h->dynamic_adjusted)
2854     return TRUE;
2855
2856   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2857      after checking the above conditions, because we may look at a
2858      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2859      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2860   h->dynamic_adjusted = 1;
2861
2862   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2863      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2864      then get a good value for the real definition.  We handle the
2865      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2866
2867      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2868      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2869      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2870      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2871      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2872      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2873      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2874      library model.
2875
2876      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2877      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2878      tzset call changes _timezone.  If you write
2879        extern int timezone;
2880        int _timezone = 5;
2881        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2882      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2883      the same number will print both times.  However, if the processor
2884      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2885      into your process image, and, since you define _timezone
2886      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2887      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2888      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2889
2890   if (h->u.weakdef != NULL)
2891     {
2892       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2893          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2894       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2895
2896       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2897          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2898       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2899         return FALSE;
2900     }
2901
2902   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2903      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2904      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2905      This case can arise when a shared object is built with assembly
2906      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2907   if (h->size == 0
2908       && h->type == STT_NOTYPE
2909       && !h->needs_plt)
2910     _bfd_error_handler
2911       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2912        h->root.root.string);
2913
2914   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2915   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2916
2917   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2918     {
2919       eif->failed = TRUE;
2920       return FALSE;
2921     }
2922
2923   return TRUE;
2924 }
2925
2926 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2927    DYNBSS.  */
2928
2929 bfd_boolean
2930 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2931                               struct elf_link_hash_entry *h,
2932                               asection *dynbss)
2933 {
2934   unsigned int power_of_two;
2935   bfd_vma mask;
2936   asection *sec = h->root.u.def.section;
2937
2938   /* The section alignment of the definition is the maximum alignment
2939      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2940      know the symbol alignment requirement, we start with the
2941      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2942      for the minimum alignment.  */
2943   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2944   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2945   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2946     {
2947        mask >>= 1;
2948        --power_of_two;
2949     }
2950
2951   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2952                                                 dynbss))
2953     {
2954       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2955       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2956                                        power_of_two))
2957         return FALSE;
2958     }
2959
2960   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2961   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2962
2963   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2964   h->root.u.def.section = dynbss;
2965   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2966
2967   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2968   dynbss->size += h->size;
2969
2970   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2971   if (h->protected_def
2972       && (!info->extern_protected_data
2973           || (info->extern_protected_data < 0
2974               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
2975     info->callbacks->einfo
2976       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2977        h->root.root.string);
2978
2979   return TRUE;
2980 }
2981
2982 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2983    to reflect the object merging within the sections.  */
2984
2985 static bfd_boolean
2986 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2987 {
2988   asection *sec;
2989
2990   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2991        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2992       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2993       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2994     {
2995       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2996
2997       h->root.u.def.value =
2998         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2999                                     &h->root.u.def.section,
3000                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
3001                                     h->root.u.def.value);
3002     }
3003
3004   return TRUE;
3005 }
3006
3007 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
3008    to resolve local to the current module, and true if it should be
3009    considered to bind dynamically.  */
3010
3011 bfd_boolean
3012 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
3013                            struct bfd_link_info *info,
3014                            bfd_boolean not_local_protected)
3015 {
3016   bfd_boolean binding_stays_local_p;
3017   const struct elf_backend_data *bed;
3018   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3019
3020   if (h == NULL)
3021     return FALSE;
3022
3023   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3024          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3025     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3026
3027   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
3028   if (h->dynindx == -1)
3029     return FALSE;
3030   if (h->forced_local)
3031     return FALSE;
3032
3033   /* Identify the cases where name binding rules say that a
3034      visible symbol resolves locally.  */
3035   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
3036                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
3037
3038   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3039     {
3040     case STV_INTERNAL:
3041     case STV_HIDDEN:
3042       return FALSE;
3043
3044     case STV_PROTECTED:
3045       hash_table = elf_hash_table (info);
3046       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3047         return FALSE;
3048
3049       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3050
3051       /* Proper resolution for function pointer equality may require
3052          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
3053          we should be resolving them to the current module.  */
3054       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
3055         binding_stays_local_p = TRUE;
3056       break;
3057
3058     default:
3059       break;
3060     }
3061
3062   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
3063   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
3064     return TRUE;
3065
3066   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
3067      us that it remains local.  */
3068   return !binding_stays_local_p;
3069 }
3070
3071 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
3072    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
3073    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
3074    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
3075    for the place where dynindx == -1 is tested.  If that test is true,
3076    _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say the symbol is local, while
3077    _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say the symbol is local only for
3078    defined symbols.
3079    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
3080    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
3081    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
3082    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
3083
3084 bfd_boolean
3085 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
3086                               struct bfd_link_info *info,
3087                               bfd_boolean local_protected)
3088 {
3089   const struct elf_backend_data *bed;
3090   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3091
3092   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
3093   if (h == NULL)
3094     return TRUE;
3095
3096   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
3097   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
3098       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
3099     return TRUE;
3100
3101   /* Forced local symbols resolve locally.  */
3102   if (h->forced_local)
3103     return TRUE;
3104
3105   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
3106      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
3107   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
3108     /* Do nothing.  */;
3109   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
3110      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
3111   else if (!h->def_regular)
3112     return FALSE;
3113
3114   /* Non-dynamic symbols resolve locally.  */
3115   if (h->dynindx == -1)
3116     return TRUE;
3117
3118   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
3119      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
3120      shared libraries.  */
3121   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
3122     return TRUE;
3123
3124   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
3125      with default visibility might not resolve locally.  */
3126   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
3127     return FALSE;
3128
3129   hash_table = elf_hash_table (info);
3130   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3131     return TRUE;
3132
3133   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3134
3135   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
3136      symbols are local.  */
3137   if ((!info->extern_protected_data
3138        || (info->extern_protected_data < 0
3139            && !bed->extern_protected_data))
3140       && !bed->is_function_type (h->type))
3141     return TRUE;
3142
3143   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
3144      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
3145      function not defined in an executable is set to that function's
3146      plt entry in the executable, then the address of the function in
3147      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
3148   return local_protected;
3149 }
3150
3151 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
3152    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
3153
3154 struct bfd_section *
3155 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
3156 {
3157   struct bfd_section *sec, *tls;
3158   unsigned int align = 0;
3159
3160   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3161     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3162       break;
3163   tls = sec;
3164
3165   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3166     if (sec->alignment_power > align)
3167       align = sec->alignment_power;
3168
3169   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3170
3171   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3172      so that the tls segment starts aligned.  */
3173   if (tls != NULL)
3174     tls->alignment_power = align;
3175
3176   return tls;
3177 }
3178
3179 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3180 static bfd_boolean
3181 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3182                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3183 {
3184   const struct elf_backend_data *bed;
3185
3186   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3187   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3188       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3189     return FALSE;
3190
3191   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3192   /* Function symbols do not count.  */
3193   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3194     return FALSE;
3195
3196   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3197   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3198     return FALSE;
3199
3200   /* If the symbol is defined in the common section, then
3201      it is a common definition and so does not count.  */
3202   if (bed->common_definition (sym))
3203     return FALSE;
3204
3205   /* If the symbol is in a target specific section then we
3206      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3207   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3208     /* FIXME - this function is not coded yet:
3209
3210        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3211
3212        Instead for now assume that the definition is not global,
3213        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3214        in the same way that it used to do.  */
3215     return FALSE;
3216
3217   return TRUE;
3218 }
3219
3220 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3221    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3222    the symbol is defined in this element.  */
3223 static bfd_boolean
3224 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3225 {
3226   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3227   size_t symcount;
3228   size_t extsymcount;
3229   size_t extsymoff;
3230   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3231   Elf_Internal_Sym *isym;
3232   Elf_Internal_Sym *isymend;
3233   bfd_boolean result;
3234
3235   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3236   if (abfd == NULL)
3237     return FALSE;
3238
3239   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3240     return FALSE;
3241
3242   /* Select the appropriate symbol table.  If we don't know if the
3243      object file is an IR object, give linker LTO plugin a chance to
3244      get the correct symbol table.  */
3245   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes
3246 #if BFD_SUPPORTS_PLUGINS
3247       || (abfd->plugin_format == bfd_plugin_unknown
3248           && bfd_link_plugin_object_p (abfd))
3249 #endif
3250       )
3251     {
3252       /* Use the IR symbol table if the object has been claimed by
3253          plugin.  */
3254       abfd = abfd->plugin_dummy_bfd;
3255       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3256     }
3257   else if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3258     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3259   else
3260     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3261
3262   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3263
3264   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3265      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3266   if (elf_bad_symtab (abfd))
3267     {
3268       extsymcount = symcount;
3269       extsymoff = 0;
3270     }
3271   else
3272     {
3273       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3274       extsymoff = hdr->sh_info;
3275     }
3276
3277   if (extsymcount == 0)
3278     return FALSE;
3279
3280   /* Read in the symbol table.  */
3281   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3282                                   NULL, NULL, NULL);
3283   if (isymbuf == NULL)
3284     return FALSE;
3285
3286   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3287   result = FALSE;
3288   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3289     {
3290       const char *name;
3291
3292       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3293                                               isym->st_name);
3294       if (name == NULL)
3295         break;
3296
3297       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3298         {
3299           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3300           break;
3301         }
3302     }
3303
3304   free (isymbuf);
3305
3306   return result;
3307 }
3308 \f
3309 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3310
3311 bfd_boolean
3312 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3313                             bfd_vma tag,
3314                             bfd_vma val)
3315 {
3316   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3317   const struct elf_backend_data *bed;
3318   asection *s;
3319   bfd_size_type newsize;
3320   bfd_byte *newcontents;
3321   Elf_Internal_Dyn dyn;
3322
3323   hash_table = elf_hash_table (info);
3324   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3325     return FALSE;
3326
3327   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3328   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3329   BFD_ASSERT (s != NULL);
3330
3331   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3332   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3333   if (newcontents == NULL)
3334     return FALSE;
3335
3336   dyn.d_tag = tag;
3337   dyn.d_un.d_val = val;
3338   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3339
3340   s->size = newsize;
3341   s->contents = newcontents;
3342
3343   return TRUE;
3344 }
3345
3346 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3347    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3348    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3349
3350 static int
3351 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3352                        struct bfd_link_info *info,
3353                        const char *soname,
3354                        bfd_boolean do_it)
3355 {
3356   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3357   size_t strindex;
3358
3359   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3360     return -1;
3361
3362   hash_table = elf_hash_table (info);
3363   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3364   if (strindex == (size_t) -1)
3365     return -1;
3366
3367   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3368     {
3369       asection *sdyn;
3370       const struct elf_backend_data *bed;
3371       bfd_byte *extdyn;
3372
3373       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3374       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3375       if (sdyn != NULL)
3376         for (extdyn = sdyn->contents;
3377              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3378              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3379           {
3380             Elf_Internal_Dyn dyn;
3381
3382             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3383             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3384                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3385               {
3386                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3387                 return 1;
3388               }
3389           }
3390     }
3391
3392   if (do_it)
3393     {
3394       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3395         return -1;
3396
3397       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3398         return -1;
3399     }
3400   else
3401     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3402     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3403
3404   return 0;
3405 }
3406
3407 /* Return true if SONAME is on the needed list between NEEDED and STOP
3408    (or the end of list if STOP is NULL), and needed by a library that
3409    will be loaded.  */
3410
3411 static bfd_boolean
3412 on_needed_list (const char *soname,
3413                 struct bfd_link_needed_list *needed,
3414                 struct bfd_link_needed_list *stop)
3415 {
3416   struct bfd_link_needed_list *look;
3417   for (look = needed; look != stop; look = look->next)
3418     if (strcmp (soname, look->name) == 0
3419         && ((elf_dyn_lib_class (look->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3420             /* If needed by a library that itself is not directly
3421                needed, recursively check whether that library is
3422                indirectly needed.  Since we add DT_NEEDED entries to
3423                the end of the list, library dependencies appear after
3424                the library.  Therefore search prior to the current
3425                LOOK, preventing possible infinite recursion.  */
3426             || on_needed_list (elf_dt_name (look->by), needed, look)))
3427       return TRUE;
3428
3429   return FALSE;
3430 }
3431
3432 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3433 static int
3434 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3435 {
3436   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3437   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3438   bfd_signed_vma vdiff;
3439
3440   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3441   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3442   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3443   if (vdiff != 0)
3444     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3445   else
3446     {
3447       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3448       if (sdiff != 0)
3449         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3450     }
3451   vdiff = h1->size - h2->size;
3452   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3453 }
3454
3455 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3456    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3457
3458 static bfd_boolean
3459 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3460 {
3461   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3462
3463   if (h->dynindx != -1)
3464     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3465   return TRUE;
3466 }
3467
3468 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3469    them.  */
3470
3471 static bfd_boolean
3472 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3473 {
3474   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3475   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3476   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3477   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3478   asection *sdyn;
3479   bfd_size_type size;
3480   const struct elf_backend_data *bed;
3481   bfd_byte *extdyn;
3482
3483   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3484   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3485
3486   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3487   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3488   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3489
3490   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3491   for (extdyn = sdyn->contents;
3492        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3493        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3494     {
3495       Elf_Internal_Dyn dyn;
3496
3497       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3498       switch (dyn.d_tag)
3499         {
3500         case DT_STRSZ:
3501           dyn.d_un.d_val = size;
3502           break;
3503         case DT_NEEDED:
3504         case DT_SONAME:
3505         case DT_RPATH:
3506         case DT_RUNPATH:
3507         case DT_FILTER:
3508         case DT_AUXILIARY:
3509         case DT_AUDIT:
3510         case DT_DEPAUDIT:
3511           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3512           break;
3513         default:
3514           continue;
3515         }
3516       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3517     }
3518
3519   /* Now update local dynamic symbols.  */
3520   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3521     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3522                                                   entry->isym.st_name);
3523
3524   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3525   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3526
3527   /* Adjust version definitions.  */
3528   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3529     {
3530       asection *s;
3531       bfd_byte *p;
3532       size_t i;
3533       Elf_Internal_Verdef def;
3534       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3535
3536       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3537       p = s->contents;
3538       do
3539         {
3540           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3541                                    &def);
3542           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3543           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3544             continue;
3545           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3546             {
3547               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3548                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3549               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3550                                                         defaux.vda_name);
3551               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3552                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3553               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3554             }
3555         }
3556       while (def.vd_next);
3557     }
3558
3559   /* Adjust version references.  */
3560   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3561     {
3562       asection *s;
3563       bfd_byte *p;
3564       size_t i;
3565       Elf_Internal_Verneed need;
3566       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3567
3568       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3569       p = s->contents;
3570       do
3571         {
3572           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3573                                     &need);
3574           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3575           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3576                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3577           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3578           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3579             {
3580               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3581                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3582               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3583                                                          needaux.vna_name);
3584               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3585                                          &needaux,
3586                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3587               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3588             }
3589         }
3590       while (need.vn_next);
3591     }
3592
3593   return TRUE;
3594 }
3595 \f
3596 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3597    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3598    the same target.  */
3599
3600 bfd_boolean
3601 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3602                                     const bfd_target *output)
3603 {
3604   return input == output;
3605 }
3606
3607 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3608    This version is used when different targets for the same architecture
3609    are virtually identical.  */
3610
3611 bfd_boolean
3612 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3613                             const bfd_target *output)
3614 {
3615   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3616
3617   if (input == output)
3618     return TRUE;
3619
3620   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3621   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3622
3623   if (ibed->arch != obed->arch)
3624     return FALSE;
3625
3626   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3627   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3628 }
3629
3630 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3631    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3632    processing the lib.  */
3633
3634 bfd_boolean
3635 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3636                            struct bfd_link_info *info,
3637                            enum notice_asneeded_action act)
3638 {
3639   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3640 }
3641
3642 /* Check relocations an ELF object file.  */
3643
3644 bfd_boolean
3645 _bfd_elf_link_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3646 {
3647   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3648   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3649
3650   /* If this object is the same format as the output object, and it is
3651      not a shared library, then let the backend look through the
3652      relocs.
3653
3654      This is required to build global offset table entries and to
3655      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
3656      particular common case of linking non PIC code, even when linking
3657      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
3658      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
3659      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
3660      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
3661      which causes the linker to require additional runtime memory or
3662      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
3663      This would be a good case for using mmap.
3664
3665      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
3666      different format.  It probably can't be done.  */
3667   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
3668       && is_elf_hash_table (htab)
3669       && bed->check_relocs != NULL
3670       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
3671       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
3672     {
3673       asection *o;
3674
3675       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
3676         {
3677           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
3678           bfd_boolean ok;
3679
3680           /* Don't check relocations in excluded sections.  */
3681           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
3682               || (o->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
3683               || o->reloc_count == 0
3684               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
3685                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
3686               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
3687             continue;
3688
3689           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
3690                                                        info->keep_memory);
3691           if (internal_relocs == NULL)
3692             return FALSE;
3693
3694           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
3695
3696           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
3697             free (internal_relocs);
3698
3699           if (! ok)
3700             return FALSE;
3701         }
3702     }
3703
3704   return TRUE;
3705 }
3706
3707 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3708
3709 static bfd_boolean
3710 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3711 {
3712   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3713   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3714   size_t symcount;
3715   size_t extsymcount;
3716   size_t extsymoff;
3717   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3718   bfd_boolean dynamic;
3719   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3720   Elf_External_Versym *ever;
3721   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3722   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3723   size_t nondeflt_vers_cnt = 0;
3724   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3725   Elf_Internal_Sym *isym;
3726   Elf_Internal_Sym *isymend;
3727   const struct elf_backend_data *bed;
3728   bfd_boolean add_needed;
3729   struct elf_link_hash_table *htab;
3730   bfd_size_type amt;
3731   void *alloc_mark = NULL;
3732   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3733   unsigned int old_size = 0;
3734   unsigned int old_count = 0;
3735   void *old_tab = NULL;
3736   void *old_ent;
3737   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3738   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3739   void *old_strtab = NULL;
3740   size_t tabsize = 0;
3741   asection *s;
3742   bfd_boolean just_syms;
3743
3744   htab = elf_hash_table (info);
3745   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3746
3747   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3748     dynamic = FALSE;
3749   else
3750     {
3751       dynamic = TRUE;
3752
3753       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3754          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3755          the format of the output file.  */
3756       if (bfd_link_relocatable (info)
3757           || !is_elf_hash_table (htab)
3758           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3759         {
3760           if (bfd_link_relocatable (info))
3761             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3762           else
3763             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3764           goto error_return;
3765         }
3766     }
3767
3768   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3769   if (info->warn_alternate_em
3770       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3771       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3772            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3773           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3774               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3775     info->callbacks->einfo
3776       /* xgettext:c-format */
3777       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3778        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3779
3780   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3781      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3782      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3783      warnings when they are included in an output file.  */
3784   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3785   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3786     {
3787       const char *name;
3788
3789       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3790       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3791         {
3792           char *msg;
3793           bfd_size_type sz;
3794
3795           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3796
3797           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3798              in the hash table.  If it is there, and it is already
3799              been defined, then we will not be using the entry
3800              from this shared object, so we don't need to warn.
3801              FIXME: If we see the definition in a regular object
3802              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3803              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3804              to emit, and then handle them all at the end of the
3805              link.  */
3806           if (dynamic)
3807             {
3808               struct elf_link_hash_entry *h;
3809
3810               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3811
3812               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3813               if (h != NULL
3814                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3815                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3816                 continue;
3817             }
3818
3819           sz = s->size;
3820           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3821           if (msg == NULL)
3822             goto error_return;
3823
3824           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3825             goto error_return;
3826
3827           msg[sz] = '\0';
3828
3829           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3830                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3831                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3832             goto error_return;
3833
3834           if (bfd_link_executable (info))
3835             {
3836               /* Clobber the section size so that the warning does
3837                  not get copied into the output file.  */
3838               s->size = 0;
3839
3840               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3841                  the warning section don't get copied to the output.  */
3842               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3843             }
3844         }
3845     }
3846
3847   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3848                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3849
3850   add_needed = TRUE;
3851   if (! dynamic)
3852     {
3853       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3854          sections immediately.  We need to attach them to something,
3855          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3856          format and is not from ld --just-symbols.  Always create the
3857          dynamic sections for -E/--dynamic-list.  FIXME: If there
3858          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3859          make a shared library.  */
3860       if (!just_syms
3861           && (bfd_link_pic (info)
3862               || (!bfd_link_relocatable (info)
3863                   && info->nointerp
3864                   && (info->export_dynamic || info->dynamic)))
3865           && is_elf_hash_table (htab)
3866           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3867           && !htab->dynamic_sections_created)
3868         {
3869           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3870             goto error_return;
3871         }
3872     }
3873   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3874     goto error_return;
3875   else
3876     {
3877       const char *soname = NULL;
3878       char *audit = NULL;
3879       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3880       const Elf_Internal_Phdr *phdr;
3881       int ret;
3882
3883       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3884          ld shouldn't allow it.  */
3885       if (just_syms)
3886         abort ();
3887
3888       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3889          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3890          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3891          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3892          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3893          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3894          all.  */
3895       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3896                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3897                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3898
3899       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3900       if (s != NULL)
3901         {
3902           bfd_byte *dynbuf;
3903           bfd_byte *extdyn;
3904           unsigned int elfsec;
3905           unsigned long shlink;
3906
3907           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3908             {
3909 error_free_dyn:
3910               free (dynbuf);
3911               goto error_return;
3912             }
3913
3914           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3915           if (elfsec == SHN_BAD)
3916             goto error_free_dyn;
3917           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3918
3919           for (extdyn = dynbuf;
3920                extdyn < dynbuf + s->size;
3921                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3922             {
3923               Elf_Internal_Dyn dyn;
3924
3925               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3926               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3927                 {
3928                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3929                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3930                   if (soname == NULL)
3931                     goto error_free_dyn;
3932                 }
3933               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3934                 {
3935                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3936                   char *fnm, *anm;
3937                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3938
3939                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3940                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3941                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3942                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3943                     goto error_free_dyn;
3944                   amt = strlen (fnm) + 1;
3945                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3946                   if (anm == NULL)
3947                     goto error_free_dyn;
3948                   memcpy (anm, fnm, amt);
3949                   n->name = anm;
3950                   n->by = abfd;
3951                   n->next = NULL;
3952                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3953                     ;
3954                   *pn = n;
3955                 }
3956               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3957                 {
3958                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3959                   char *fnm, *anm;
3960                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3961
3962                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3963                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3964                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3965                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3966                     goto error_free_dyn;
3967                   amt = strlen (fnm) + 1;
3968                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3969                   if (anm == NULL)
3970                     goto error_free_dyn;
3971                   memcpy (anm, fnm, amt);
3972                   n->name = anm;
3973                   n->by = abfd;
3974                   n->next = NULL;
3975                   for (pn = & runpath;
3976                        *pn != NULL;
3977                        pn = &(*pn)->next)
3978                     ;
3979                   *pn = n;
3980                 }
3981               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3982               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3983                 {
3984                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3985                   char *fnm, *anm;
3986                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3987
3988                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3989                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3990                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3991                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3992                     goto error_free_dyn;
3993                   amt = strlen (fnm) + 1;
3994                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3995                   if (anm == NULL)
3996                     goto error_free_dyn;
3997                   memcpy (anm, fnm, amt);
3998                   n->name = anm;
3999                   n->by = abfd;
4000                   n->next = NULL;
4001                   for (pn = & rpath;
4002                        *pn != NULL;
4003                        pn = &(*pn)->next)
4004                     ;
4005                   *pn = n;
4006                 }
4007               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
4008                 {
4009                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
4010                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
4011                 }
4012             }
4013
4014           free (dynbuf);
4015         }
4016
4017       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
4018          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
4019       if (runpath)
4020         rpath = runpath;
4021
4022       if (rpath)
4023         {
4024           struct bfd_link_needed_list **pn;
4025           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
4026             ;
4027           *pn = rpath;
4028         }
4029
4030       /* If we have a PT_GNU_RELRO program header, mark as read-only
4031          all sections contained fully therein.  This makes relro
4032          shared library sections appear as they will at run-time.  */
4033       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr + elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
4034       while (--phdr >= elf_tdata (abfd)->phdr)
4035         if (phdr->p_type == PT_GNU_RELRO)
4036           {
4037             for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4038               if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0
4039                   && s->vma >= phdr->p_vaddr
4040                   && s->vma + s->size <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz)
4041                 s->flags |= SEC_READONLY;
4042             break;
4043           }
4044
4045       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
4046          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
4047          list of sections in the BFD.  This could be handled more
4048          cleanly by, say, a new section flag; the existing
4049          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
4050          still implies that the section takes up space in the output
4051          file.  */
4052       bfd_section_list_clear (abfd);
4053
4054       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
4055          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
4056          Otherwise, if the generic linker stuck something in
4057          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
4058          name.  */
4059       if (soname == NULL || *soname == '\0')
4060         {
4061           soname = elf_dt_name (abfd);
4062           if (soname == NULL || *soname == '\0')
4063             soname = bfd_get_filename (abfd);
4064         }
4065
4066       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
4067          will need to know it.  */
4068       elf_dt_name (abfd) = soname;
4069
4070       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4071       if (ret < 0)
4072         goto error_return;
4073
4074       /* If we have already included this dynamic object in the
4075          link, just ignore it.  There is no reason to include a
4076          particular dynamic object more than once.  */
4077       if (ret > 0)
4078         return TRUE;
4079
4080       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
4081       elf_dt_audit (abfd) = audit;
4082     }
4083
4084   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
4085      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
4086      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
4087      look at .symtab for a dynamic object.  */
4088
4089   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
4090     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
4091   else
4092     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
4093
4094   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
4095
4096   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
4097      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
4098      this point.  */
4099   if (elf_bad_symtab (abfd))
4100     {
4101       extsymcount = symcount;
4102       extsymoff = 0;
4103     }
4104   else
4105     {
4106       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
4107       extsymoff = hdr->sh_info;
4108     }
4109
4110   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4111   if (extsymcount != 0)
4112     {
4113       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
4114                                       NULL, NULL, NULL);
4115       if (isymbuf == NULL)
4116         goto error_return;
4117
4118       if (sym_hash == NULL)
4119         {
4120           /* We store a pointer to the hash table entry for each
4121              external symbol.  */
4122           amt = extsymcount;
4123           amt *= sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4124           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
4125           if (sym_hash == NULL)
4126             goto error_free_sym;
4127           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
4128         }
4129     }
4130
4131   if (dynamic)
4132     {
4133       /* Read in any version definitions.  */
4134       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
4135                                           info->default_imported_symver))
4136         goto error_free_sym;
4137
4138       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
4139          to internal format.  */
4140       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
4141         {
4142           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
4143
4144           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
4145           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
4146           if (extversym == NULL)
4147             goto error_free_sym;
4148           amt = versymhdr->sh_size;
4149           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4150               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
4151             goto error_free_vers;
4152         }
4153     }
4154
4155   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
4156      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
4157      to be unneeded, restore the state.  */
4158   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4159     {
4160       unsigned int i;
4161       size_t entsize;
4162
4163       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4164         {
4165           struct bfd_hash_entry *p;
4166           struct elf_link_hash_entry *h;
4167
4168           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4169             {
4170               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4171               entsize += htab->root.table.entsize;
4172               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4173                 entsize += htab->root.table.entsize;
4174             }
4175         }
4176
4177       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
4178       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
4179       if (old_tab == NULL)
4180         goto error_free_vers;
4181
4182       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
4183          symbols added can later be reclaimed.  */
4184       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
4185       if (alloc_mark == NULL)
4186         goto error_free_vers;
4187
4188       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4189          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
4190       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
4191         goto error_free_vers;
4192
4193       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
4194          symbol table, and dynamic symbol count.  */
4195       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4196       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
4197       old_undefs = htab->root.undefs;
4198       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
4199       old_table = htab->root.table.table;
4200       old_size = htab->root.table.size;
4201       old_count = htab->root.table.count;
4202       old_strtab = _bfd_elf_strtab_save (htab->dynstr);
4203       if (old_strtab == NULL)
4204         goto error_free_vers;
4205
4206       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4207         {
4208           struct bfd_hash_entry *p;
4209           struct elf_link_hash_entry *h;
4210
4211           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4212             {
4213               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
4214               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4215               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4216               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4217                 {
4218                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
4219                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4220                 }
4221             }
4222         }
4223     }
4224
4225   weaks = NULL;
4226   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
4227   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
4228        isym < isymend;
4229        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
4230     {
4231       int bind;
4232       bfd_vma value;
4233       asection *sec, *new_sec;
4234       flagword flags;
4235       const char *name;
4236       struct elf_link_hash_entry *h;
4237       struct elf_link_hash_entry *hi;
4238       bfd_boolean definition;
4239       bfd_boolean size_change_ok;
4240       bfd_boolean type_change_ok;
4241       bfd_boolean new_weakdef;
4242       bfd_boolean new_weak;
4243       bfd_boolean old_weak;
4244       bfd_boolean override;
4245       bfd_boolean common;
4246       bfd_boolean discarded;
4247       unsigned int old_alignment;
4248       bfd *old_bfd;
4249       bfd_boolean matched;
4250
4251       override = FALSE;
4252
4253       flags = BSF_NO_FLAGS;
4254       sec = NULL;
4255       value = isym->st_value;
4256       common = bed->common_definition (isym);
4257       if (common && info->inhibit_common_definition)
4258         {
4259           /* Treat common symbol as undefined for --no-define-common.  */
4260           isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4261           common = FALSE;
4262         }
4263       discarded = FALSE;
4264
4265       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
4266       switch (bind)
4267         {
4268         case STB_LOCAL:
4269           /* This should be impossible, since ELF requires that all
4270              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
4271              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
4272              screws this up.  */
4273           continue;
4274
4275         case STB_GLOBAL:
4276           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
4277             flags = BSF_GLOBAL;
4278           break;
4279
4280         case STB_WEAK:
4281           flags = BSF_WEAK;
4282           break;
4283
4284         case STB_GNU_UNIQUE:
4285           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4286           break;
4287
4288         default:
4289           /* Leave it up to the processor backend.  */
4290           break;
4291         }
4292
4293       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4294         sec = bfd_und_section_ptr;
4295       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4296         sec = bfd_abs_section_ptr;
4297       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4298         {
4299           sec = bfd_com_section_ptr;
4300           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4301              calls the value we call the alignment.  */
4302           value = isym->st_size;
4303         }
4304       else
4305         {
4306           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4307           if (sec == NULL)
4308             sec = bfd_abs_section_ptr;
4309           else if (discarded_section (sec))
4310             {
4311               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4312                  its visibility.  */
4313               sec = bfd_und_section_ptr;
4314               discarded = TRUE;
4315               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4316             }
4317           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4318             value -= sec->vma;
4319         }
4320
4321       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4322                                               isym->st_name);
4323       if (name == NULL)
4324         goto error_free_vers;
4325
4326       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4327           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4328         {
4329           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4330
4331           if (xc == NULL)
4332             {
4333               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4334                                  | SEC_EXCLUDE);
4335               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4336               if (xc == NULL)
4337                 goto error_free_vers;
4338             }
4339           sec = xc;
4340         }
4341       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4342                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4343                && !bfd_link_relocatable (info))
4344         {
4345           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4346
4347           if (tcomm == NULL)
4348             {
4349               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4350                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4351               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4352               if (tcomm == NULL)
4353                 goto error_free_vers;
4354             }
4355           sec = tcomm;
4356         }
4357       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4358         {
4359           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4360                                              &sec, &value))
4361             goto error_free_vers;
4362
4363           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4364              should be skipped for some reason.  */
4365           if (name == NULL)
4366             continue;
4367         }
4368
4369       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4370       if (sec == NULL)
4371         {
4372           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4373           goto error_free_vers;
4374         }
4375
4376       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4377          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4378          for this executable.  */
4379       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4380           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4381         continue;
4382
4383       if (bfd_is_und_section (sec)
4384           || bfd_is_com_section (sec))
4385         definition = FALSE;
4386       else
4387         definition = TRUE;
4388
4389       size_change_ok = FALSE;
4390       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4391       old_weak = FALSE;
4392       matched = FALSE;
4393       old_alignment = 0;
4394       old_bfd = NULL;
4395       new_sec = sec;
4396
4397       if (is_elf_hash_table (htab))
4398         {
4399           Elf_Internal_Versym iver;
4400           unsigned int vernum = 0;
4401           bfd_boolean skip;
4402
4403           if (ever == NULL)
4404             {
4405               if (info->default_imported_symver)
4406                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4407                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4408               else
4409                 iver.vs_vers = 0;
4410             }
4411           else
4412             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4413
4414           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4415
4416           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4417              1, we append the version name to the symbol name.
4418              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4419              if it is not a function, because it might be the version
4420              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4421           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4422               || (vernum > 1
4423                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4424                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4425             {
4426               const char *verstr;
4427               size_t namelen, verlen, newlen;
4428               char *newname, *p;
4429
4430               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4431                 {
4432                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4433                     verstr = NULL;
4434                   else if (vernum > 1)
4435                     verstr =
4436                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4437                   else
4438                     verstr = "";
4439
4440                   if (verstr == NULL)
4441                     {
4442                       _bfd_error_handler
4443                         /* xgettext:c-format */
4444                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4445                          abfd, name, vernum,
4446                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4447                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4448                       goto error_free_vers;
4449                     }
4450                 }
4451               else
4452                 {
4453                   /* We cannot simply test for the number of
4454                      entries in the VERNEED section since the
4455                      numbers for the needed versions do not start
4456                      at 0.  */
4457                   Elf_Internal_Verneed *t;
4458
4459                   verstr = NULL;
4460                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4461                        t != NULL;
4462                        t = t->vn_nextref)
4463                     {
4464                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4465
4466                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4467                         {
4468                           if (a->vna_other == vernum)
4469                             {
4470                               verstr = a->vna_nodename;
4471                               break;
4472                             }
4473                         }
4474                       if (a != NULL)
4475                         break;
4476                     }
4477                   if (verstr == NULL)
4478                     {
4479                       _bfd_error_handler
4480                         /* xgettext:c-format */
4481                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4482                          abfd, name, vernum);
4483                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4484                       goto error_free_vers;
4485                     }
4486                 }
4487
4488               namelen = strlen (name);
4489               verlen = strlen (verstr);
4490               newlen = namelen + verlen + 2;
4491               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4492                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4493                 ++newlen;
4494
4495               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4496               if (newname == NULL)
4497                 goto error_free_vers;
4498               memcpy (newname, name, namelen);
4499               p = newname + namelen;
4500               *p++ = ELF_VER_CHR;
4501               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4502                  we add another @ to the name.  This indicates the
4503                  default version of the symbol.  */
4504               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4505                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4506                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4507               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4508
4509               name = newname;
4510             }
4511
4512           /* If this symbol has default visibility and the user has
4513              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4514           if (!bfd_is_und_section (sec)
4515               && !dynamic
4516               && abfd->no_export
4517               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4518             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4519                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4520
4521           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4522                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4523                                       &old_alignment, &skip, &override,
4524                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4525                                       &matched))
4526             goto error_free_vers;
4527
4528           if (skip)
4529             continue;
4530
4531           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4532              existing one.  */
4533           if (override && matched)
4534             definition = FALSE;
4535
4536           h = *sym_hash;
4537           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4538                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4539             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4540
4541           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4542               && vernum > 1
4543               && definition)
4544             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4545         }
4546
4547       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4548              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4549               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4550         goto error_free_vers;
4551
4552       if ((flags & BSF_GNU_UNIQUE)
4553           && (abfd->flags & DYNAMIC) == 0
4554           && bfd_get_flavour (info->output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
4555         elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols |= elf_gnu_symbol_unique;
4556
4557       h = *sym_hash;
4558       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4559          updated.  */
4560       hi = h;
4561       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4562              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4563         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4564
4565       /* Setting the index to -3 tells elf_link_output_extsym that
4566          this symbol is defined in a discarded section.  */
4567       if (discarded)
4568         h->indx = -3;
4569
4570       *sym_hash = h;
4571
4572       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4573       new_weakdef = FALSE;
4574       if (dynamic
4575           && definition
4576           && new_weak
4577           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4578           && is_elf_hash_table (htab)
4579           && h->u.weakdef == NULL)
4580         {
4581           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4582              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4583              function we will set the weakdef field to the correct
4584              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4585              objects on this list, because that happens to be the only
4586              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4587              weak symbol, and the information is time consuming to
4588              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4589              then this symbol was already defined by some previous
4590              dynamic object, and we will be using that previous
4591              definition anyhow.  */
4592
4593           h->u.weakdef = weaks;
4594           weaks = h;
4595           new_weakdef = TRUE;
4596         }
4597
4598       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4599       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4600           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4601         {
4602           unsigned int align;
4603
4604           if (common)
4605             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4606           else
4607             {
4608               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4609                  We need to get the alignment from the section.  */
4610               align = new_sec->alignment_power;
4611             }
4612           if (align > old_alignment)
4613             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4614           else
4615             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4616         }
4617
4618       if (is_elf_hash_table (htab))
4619         {
4620           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4621              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4622              is one which is referenced or defined by both a regular
4623              object and a shared object.  */
4624           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4625
4626           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4627              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4628           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4629             ;
4630           else if (! dynamic)
4631             {
4632               if (! definition)
4633                 {
4634                   h->ref_regular = 1;
4635                   if (bind != STB_WEAK)
4636                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4637                 }
4638               else
4639                 {
4640                   h->def_regular = 1;
4641                   if (h->def_dynamic)
4642                     {
4643                       h->def_dynamic = 0;
4644                       h->ref_dynamic = 1;
4645                     }
4646                 }
4647
4648               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4649                  make the real symbol dynamic.  */
4650               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4651                   && (bfd_link_dll (info)
4652                       || h->def_dynamic
4653                       || h->ref_dynamic))
4654                 dynsym = TRUE;
4655             }
4656           else
4657             {
4658               if (! definition)
4659                 {
4660                   h->ref_dynamic = 1;
4661                   hi->ref_dynamic = 1;
4662                 }
4663               else
4664                 {
4665                   h->def_dynamic = 1;
4666                   hi->def_dynamic = 1;
4667                 }
4668
4669               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4670                  make the real symbol dynamic.  */
4671               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4672                   && (h->def_regular
4673                       || h->ref_regular
4674                       || (h->u.weakdef != NULL
4675                           && ! new_weakdef
4676                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4677                 dynsym = TRUE;
4678             }
4679
4680           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4681              the default name.  */
4682           if (definition
4683               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4684             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4685                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4686               goto error_free_vers;
4687
4688           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4689              can change when a common symbol is overridden by a normal
4690              definition or a common symbol is ignored due to the old
4691              normal definition. We need to make sure the maximum
4692              alignment is maintained.  */
4693           if ((old_alignment || common)
4694               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4695             {
4696               unsigned int common_align;
4697               unsigned int normal_align;
4698               unsigned int symbol_align;
4699               bfd *normal_bfd;
4700               bfd *common_bfd;
4701
4702               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4703                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4704
4705               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4706               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4707                   && (h->root.u.def.section->owner->flags
4708                        & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
4709                 {
4710                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4711                   if (normal_align > symbol_align)
4712                     normal_align = symbol_align;
4713                 }
4714               else
4715                 normal_align = symbol_align;
4716
4717               if (old_alignment)
4718                 {
4719                   common_align = old_alignment;
4720                   common_bfd = old_bfd;
4721                   normal_bfd = abfd;
4722                 }
4723               else
4724                 {
4725                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4726                   common_bfd = abfd;
4727                   normal_bfd = old_bfd;
4728                 }
4729
4730               if (normal_align < common_align)
4731                 {
4732                   /* PR binutils/2735 */
4733                   if (normal_bfd == NULL)
4734                     _bfd_error_handler
4735                       /* xgettext:c-format */
4736                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4737                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4738                        1 << common_align, name, common_bfd,
4739                        1 << normal_align, h->root.u.def.section);
4740                   else
4741                     _bfd_error_handler
4742                       /* xgettext:c-format */
4743                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4744                          " is smaller than %u in %B"),
4745                        1 << normal_align, name, normal_bfd,
4746                        1 << common_align, common_bfd);
4747                 }
4748             }
4749
4750           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4751           if (isym->st_size != 0
4752               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4753               && (definition || h->size == 0))
4754             {
4755               if (h->size != 0
4756                   && h->size != isym->st_size
4757                   && ! size_change_ok)
4758                 _bfd_error_handler
4759                   /* xgettext:c-format */
4760                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4761                      " from %Lu in %B to %Lu in %B"),
4762                    name, h->size, old_bfd, isym->st_size, abfd);
4763
4764               h->size = isym->st_size;
4765             }
4766
4767           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4768              to be the size of the common symbol.  The code just above
4769              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4770              don't warn about a size change here, because that is
4771              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4772              function types.  */
4773           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4774             h->size = h->root.u.c.size;
4775
4776           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4777               && ((definition && !new_weak)
4778                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4779                   || h->type == STT_NOTYPE))
4780             {
4781               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4782
4783               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4784                  symbol.  */
4785               if (type == STT_GNU_IFUNC
4786                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4787                 type = STT_FUNC;
4788
4789               if (h->type != type)
4790                 {
4791                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4792                     /* xgettext:c-format */
4793                     _bfd_error_handler
4794                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4795                          " from %d to %d in %B"),
4796                        name, h->type, type, abfd);
4797
4798                   h->type = type;
4799                 }
4800             }
4801
4802           /* Merge st_other field.  */
4803           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4804
4805           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4806           if (definition
4807               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4808               && !bfd_link_relocatable (info))
4809             dynsym = FALSE;
4810
4811           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4812           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4813             dynsym = FALSE;
4814
4815           if (definition)
4816             {
4817               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4818               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4819             }
4820
4821           if (definition && !dynamic)
4822             {
4823               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4824               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4825                 {
4826                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4827                      aliases can be checked.  */
4828                   if (!nondeflt_vers)
4829                     {
4830                       amt = ((isymend - isym + 1)
4831                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4832                       nondeflt_vers
4833                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4834                       if (!nondeflt_vers)
4835                         goto error_free_vers;
4836                     }
4837                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4838                 }
4839             }
4840
4841           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4842             {
4843               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4844                 goto error_free_vers;
4845               if (h->u.weakdef != NULL
4846                   && ! new_weakdef
4847                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4848                 {
4849                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4850                     goto error_free_vers;
4851                 }
4852             }
4853           else if (h->dynindx != -1)
4854             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4855                visibility says it should not be visible, turn it into
4856                a local symbol.  */
4857             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4858               {
4859               case STV_INTERNAL:
4860               case STV_HIDDEN:
4861                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4862                 dynsym = FALSE;
4863                 break;
4864               }
4865
4866           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd nor
4867              for unmatched symbol.  */
4868           if (!add_needed
4869               && matched
4870               && definition
4871               && ((dynsym
4872                    && h->ref_regular_nonweak
4873                    && (old_bfd == NULL
4874                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4875                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4876                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4877                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd),
4878                                           htab->needed, NULL))))
4879             {
4880               int ret;
4881               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4882
4883               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4884                                       h->root.root.string);
4885
4886               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4887                  other library is referenced by a regular object.
4888                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4889                  --no-add-needed is used and the reference was not
4890                  a weak one.  */
4891               if (old_bfd != NULL
4892                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4893                 {
4894                   _bfd_error_handler
4895                     /* xgettext:c-format */
4896                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4897                      old_bfd, name);
4898                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4899                   goto error_free_vers;
4900                 }
4901
4902               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4903                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4904
4905               add_needed = TRUE;
4906               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4907               if (ret < 0)
4908                 goto error_free_vers;
4909
4910               BFD_ASSERT (ret == 0);
4911             }
4912         }
4913     }
4914
4915   if (extversym != NULL)
4916     {
4917       free (extversym);
4918       extversym = NULL;
4919     }
4920
4921   if (isymbuf != NULL)
4922     {
4923       free (isymbuf);
4924       isymbuf = NULL;
4925     }
4926
4927   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4928     {
4929       unsigned int i;
4930
4931       /* Restore the symbol table.  */
4932       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4933       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4934               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4935       htab->root.table.table = old_table;
4936       htab->root.table.size = old_size;
4937       htab->root.table.count = old_count;
4938       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4939       htab->root.undefs = old_undefs;
4940       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4941       _bfd_elf_strtab_restore (htab->dynstr, old_strtab);
4942       free (old_strtab);
4943       old_strtab = NULL;
4944       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4945         {
4946           struct bfd_hash_entry *p;
4947           struct elf_link_hash_entry *h;
4948           bfd_size_type size;
4949           unsigned int alignment_power;
4950           unsigned int non_ir_ref_dynamic;
4951
4952           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4953             {
4954               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4955               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4956                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4957
4958               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4959                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4960                  since it can still be loaded at run time by another
4961                  dynamic lib.  */
4962               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4963                 {
4964                   size = h->root.u.c.size;
4965                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4966                 }
4967               else
4968                 {
4969                   size = 0;
4970                   alignment_power = 0;
4971                 }
4972               /* Preserve non_ir_ref_dynamic so that this symbol
4973                  will be exported when the dynamic lib becomes needed
4974                  in the second pass.  */
4975               non_ir_ref_dynamic = h->root.non_ir_ref_dynamic;
4976               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4977               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4978               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4979               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4980                 {
4981                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4982                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4983                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4984                 }
4985               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4986                 {
4987                   if (size > h->root.u.c.size)
4988                     h->root.u.c.size = size;
4989                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4990                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4991                 }
4992               h->root.non_ir_ref_dynamic = non_ir_ref_dynamic;
4993             }
4994         }
4995
4996       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4997          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4998       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4999         goto error_free_vers;
5000
5001       free (old_tab);
5002       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
5003                            alloc_mark);
5004       if (nondeflt_vers != NULL)
5005         free (nondeflt_vers);
5006       return TRUE;
5007     }
5008
5009   if (old_tab != NULL)
5010     {
5011       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
5012         goto error_free_vers;
5013       free (old_tab);
5014       old_tab = NULL;
5015     }
5016
5017   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
5018      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
5019      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
5020   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
5021     {
5022       size_t cnt, symidx;
5023
5024       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
5025         {
5026           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
5027           char *shortname, *p;
5028
5029           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
5030           if (p == NULL
5031               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
5032                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5033             continue;
5034
5035           amt = p - h->root.root.string;
5036           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
5037           if (!shortname)
5038             goto error_free_vers;
5039           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
5040           shortname[amt] = '\0';
5041
5042           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
5043                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
5044                                      FALSE, FALSE, FALSE);
5045           if (hi != NULL
5046               && hi->root.type == h->root.type
5047               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
5048               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
5049             {
5050               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
5051               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
5052               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
5053               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
5054               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
5055               if (sym_hash)
5056                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
5057                   if (sym_hash[symidx] == hi)
5058                     {
5059                       sym_hash[symidx] = h;
5060                       break;
5061                     }
5062             }
5063           free (shortname);
5064         }
5065       free (nondeflt_vers);
5066       nondeflt_vers = NULL;
5067     }
5068
5069   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
5070      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
5071      symbols.  Since we only need the information for non functions in
5072      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
5073      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
5074      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
5075      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
5076      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
5077      same memory location.  We could handle the general case of symbol
5078      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
5079      assembler code, handling it correctly would be very time
5080      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
5081      either.  */
5082   if (weaks != NULL)
5083     {
5084       struct elf_link_hash_entry **hpp;
5085       struct elf_link_hash_entry **hppend;
5086       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
5087       struct elf_link_hash_entry *h;
5088       size_t sym_count;
5089
5090       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
5091          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
5092          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
5093       amt = extsymcount;
5094       amt *= sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
5095       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
5096       if (sorted_sym_hash == NULL)
5097         goto error_return;
5098       sym_hash = sorted_sym_hash;
5099       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
5100       hppend = hpp + extsymcount;
5101       sym_count = 0;
5102       for (; hpp < hppend; hpp++)
5103         {
5104           h = *hpp;
5105           if (h != NULL
5106               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
5107               && !bed->is_function_type (h->type))
5108             {
5109               *sym_hash = h;
5110               sym_hash++;
5111               sym_count++;
5112             }
5113         }
5114
5115       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
5116              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
5117              elf_sort_symbol);
5118
5119       while (weaks != NULL)
5120         {
5121           struct elf_link_hash_entry *hlook;
5122           asection *slook;
5123           bfd_vma vlook;
5124           size_t i, j, idx = 0;
5125
5126           hlook = weaks;
5127           weaks = hlook->u.weakdef;
5128           hlook->u.weakdef = NULL;
5129
5130           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
5131                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
5132                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
5133                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
5134           slook = hlook->root.u.def.section;
5135           vlook = hlook->root.u.def.value;
5136
5137           i = 0;
5138           j = sym_count;
5139           while (i != j)
5140             {
5141               bfd_signed_vma vdiff;
5142               idx = (i + j) / 2;
5143               h = sorted_sym_hash[idx];
5144               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
5145               if (vdiff < 0)
5146                 j = idx;
5147               else if (vdiff > 0)
5148                 i = idx + 1;
5149               else
5150                 {
5151                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
5152                   if (sdiff < 0)
5153                     j = idx;
5154                   else if (sdiff > 0)
5155                     i = idx + 1;
5156                   else
5157                     break;
5158                 }
5159             }
5160
5161           /* We didn't find a value/section match.  */
5162           if (i == j)
5163             continue;
5164
5165           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
5166              strongly defined, we have multiple matching symbols and
5167              the binary search above may land on any of them.  Step
5168              one past the matching symbol(s).  */
5169           while (++idx != j)
5170             {
5171               h = sorted_sym_hash[idx];
5172               if (h->root.u.def.section != slook
5173                   || h->root.u.def.value != vlook)
5174                 break;
5175             }
5176
5177           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
5178              as well as value and section, we'll choose the one with
5179              the largest size.  */
5180           while (idx-- != i)
5181             {
5182               h = sorted_sym_hash[idx];
5183
5184               /* Stop if value or section doesn't match.  */
5185               if (h->root.u.def.section != slook
5186                   || h->root.u.def.value != vlook)
5187                 break;
5188               else if (h != hlook)
5189                 {
5190                   hlook->u.weakdef = h;
5191
5192                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
5193                      symbols, make sure the real definition is put
5194                      there as well.  */
5195                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
5196                     {
5197                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5198                         {
5199                         err_free_sym_hash:
5200                           free (sorted_sym_hash);
5201                           goto error_return;
5202                         }
5203                     }
5204
5205                   /* If the real definition is in the list of dynamic
5206                      symbols, make sure the weak definition is put
5207                      there as well.  If we don't do this, then the
5208                      dynamic loader might not merge the entries for the
5209                      real definition and the weak definition.  */
5210                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
5211                     {
5212                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
5213                         goto err_free_sym_hash;
5214                     }
5215                   break;
5216                 }
5217             }
5218         }
5219
5220       free (sorted_sym_hash);
5221     }
5222
5223   if (bed->check_directives
5224       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
5225     return FALSE;
5226
5227   if (!info->check_relocs_after_open_input
5228       && !_bfd_elf_link_check_relocs (abfd, info))
5229     return FALSE;
5230
5231   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
5232      of the .stab/.stabstr sections.  */
5233   if (! dynamic
5234       && ! info->traditional_format
5235       && is_elf_hash_table (htab)
5236       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
5237     {
5238       asection *stabstr;
5239
5240       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
5241       if (stabstr != NULL)
5242         {
5243           bfd_size_type string_offset = 0;
5244           asection *stab;
5245
5246           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
5247             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
5248                 && (!stab->name[5] ||
5249                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
5250                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
5251                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
5252               {
5253                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
5254
5255                 secdata = elf_section_data (stab);
5256                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
5257                                                stabstr, &secdata->sec_info,
5258                                                &string_offset))
5259                   goto error_return;
5260                 if (secdata->sec_info)
5261                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
5262             }
5263         }
5264     }
5265
5266   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5267     {
5268       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5269       struct elf_link_loaded_list *n;
5270
5271       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5272       if (n == NULL)
5273         goto error_return;
5274       n->abfd = abfd;
5275       n->next = htab->loaded;
5276       htab->loaded = n;
5277     }
5278
5279   return TRUE;
5280
5281  error_free_vers:
5282   if (old_tab != NULL)
5283     free (old_tab);
5284   if (old_strtab != NULL)
5285     free (old_strtab);
5286   if (nondeflt_vers != NULL)
5287     free (nondeflt_vers);
5288   if (extversym != NULL)
5289     free (extversym);
5290  error_free_sym:
5291   if (isymbuf != NULL)
5292     free (isymbuf);
5293  error_return:
5294   return FALSE;
5295 }
5296
5297 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5298    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5299
5300 struct elf_link_hash_entry *
5301 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5302                                 struct bfd_link_info *info,
5303                                 const char *name)
5304 {
5305   struct elf_link_hash_entry *h;
5306   char *p, *copy;
5307   size_t len, first;
5308
5309   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5310   if (h != NULL)
5311     return h;
5312
5313   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5314      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5315      The effect is that references to the symbol with and without the
5316      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5317
5318   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5319   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5320     return h;
5321
5322   /* First check with only one `@'.  */
5323   len = strlen (name);
5324   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5325   if (copy == NULL)
5326     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
5327
5328   first = p - name + 1;
5329   memcpy (copy, name, first);
5330   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5331
5332   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5333   if (h == NULL)
5334     {
5335       /* We also need to check references to the symbol without the
5336          version.  */
5337       copy[first - 1] = '\0';
5338       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5339                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5340     }
5341
5342   bfd_release (abfd, copy);
5343   return h;
5344 }
5345
5346 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5347    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5348    handle versioned symbols.
5349
5350    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5351    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5352    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5353    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5354    object file.
5355
5356    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5357    table until nothing further is resolved.  */
5358
5359 static bfd_boolean
5360 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5361 {
5362   symindex c;
5363   unsigned char *included = NULL;
5364   carsym *symdefs;
5365   bfd_boolean loop;
5366   bfd_size_type amt;
5367   const struct elf_backend_data *bed;
5368   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5369     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5370
5371   if (! bfd_has_map (abfd))
5372     {
5373       /* An empty archive is a special case.  */
5374       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5375         return TRUE;
5376       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5377       return FALSE;
5378     }
5379
5380   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5381      files we know to be already included.  This is to speed up the
5382      second and subsequent passes.  */
5383   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5384   if (c == 0)
5385     return TRUE;
5386   amt = c;
5387   amt *= sizeof (*included);
5388   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5389   if (included == NULL)
5390     return FALSE;
5391
5392   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5393   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5394   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5395
5396   do
5397     {
5398       file_ptr last;
5399       symindex i;
5400       carsym *symdef;
5401       carsym *symdefend;
5402
5403       loop = FALSE;
5404       last = -1;
5405
5406       symdef = symdefs;
5407       symdefend = symdef + c;
5408       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5409         {
5410           struct elf_link_hash_entry *h;
5411           bfd *element;
5412           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5413           symindex mark;
5414
5415           if (included[i])
5416             continue;
5417           if (symdef->file_offset == last)
5418             {
5419               included[i] = TRUE;
5420               continue;
5421             }
5422
5423           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5424           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5425             goto error_return;
5426
5427           if (h == NULL)
5428             continue;
5429
5430           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5431             {
5432               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5433                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5434                  only want to include it however, if this archive element
5435                  contains a definition of the symbol, not just another common
5436                  declaration of it.
5437
5438                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5439                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5440                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5441                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5442                  table and check that to see what kind of symbol definition
5443                  this is.  */
5444               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5445                 continue;
5446             }
5447           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5448             {
5449               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5450                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5451                 included[i] = TRUE;
5452               continue;
5453             }
5454
5455           /* We need to include this archive member.  */
5456           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5457           if (element == NULL)
5458             goto error_return;
5459
5460           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5461             goto error_return;
5462
5463           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5464
5465           if (!(*info->callbacks
5466                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5467             continue;
5468           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5469             goto error_return;
5470
5471           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5472              another pass through the archive in order to see whether
5473              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5474              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5475              undefined symbol which is defined later on in this pass
5476              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5477              does make the code less efficient than it could be.  */
5478           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5479             loop = TRUE;
5480
5481           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5482              which we have already seen in this pass.  */
5483           mark = i;
5484           do
5485             {
5486               included[mark] = TRUE;
5487               if (mark == 0)
5488                 break;
5489               --mark;
5490             }
5491           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5492
5493           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5494              on through the loop.  */
5495           last = symdef->file_offset;
5496         }
5497     }
5498   while (loop);
5499
5500   free (included);
5501
5502   return TRUE;
5503
5504  error_return:
5505   if (included != NULL)
5506     free (included);
5507   return FALSE;
5508 }
5509
5510 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5511    appropriate.  */
5512
5513 bfd_boolean
5514 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5515 {
5516   switch (bfd_get_format (abfd))
5517     {
5518     case bfd_object:
5519       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5520     case bfd_archive:
5521       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5522     default:
5523       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5524       return FALSE;
5525     }
5526 }
5527 \f
5528 struct hash_codes_info
5529 {
5530   unsigned long *hashcodes;
5531   bfd_boolean error;
5532 };
5533
5534 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5535    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5536
5537 static bfd_boolean
5538 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5539 {
5540   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5541   const char *name;
5542   unsigned long ha;
5543   char *alc = NULL;
5544
5545   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5546   if (h->dynindx == -1)
5547     return TRUE;
5548
5549   name = h->root.root.string;
5550   if (h->versioned >= versioned)
5551     {
5552       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5553       if (p != NULL)
5554         {
5555           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5556           if (alc == NULL)
5557             {
5558               inf->error = TRUE;
5559               return FALSE;
5560             }
5561           memcpy (alc, name, p - name);
5562           alc[p - name] = '\0';
5563           name = alc;
5564         }
5565     }
5566
5567   /* Compute the hash value.  */
5568   ha = bfd_elf_hash (name);
5569
5570   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5571   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5572
5573   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5574      later.  */
5575   h->u.elf_hash_value = ha;
5576
5577   if (alc != NULL)
5578     free (alc);
5579
5580   return TRUE;
5581 }
5582
5583 struct collect_gnu_hash_codes
5584 {
5585   bfd *output_bfd;
5586   const struct elf_backend_data *bed;
5587   unsigned long int nsyms;
5588   unsigned long int maskbits;
5589   unsigned long int *hashcodes;
5590   unsigned long int *hashval;
5591   unsigned long int *indx;
5592   unsigned long int *counts;
5593   bfd_vma *bitmask;
5594   bfd_byte *contents;
5595   long int min_dynindx;
5596   unsigned long int bucketcount;
5597   unsigned long int symindx;
5598   long int local_indx;
5599   long int shift1, shift2;
5600   unsigned long int mask;
5601   bfd_boolean error;
5602 };
5603
5604 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5605    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5606
5607 static bfd_boolean
5608 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5609 {
5610   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5611   const char *name;
5612   unsigned long ha;
5613   char *alc = NULL;
5614
5615   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5616   if (h->dynindx == -1)
5617     return TRUE;
5618
5619   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5620   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5621     return TRUE;
5622
5623   name = h->root.root.string;
5624   if (h->versioned >= versioned)
5625     {
5626       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5627       if (p != NULL)
5628         {
5629           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5630           if (alc == NULL)
5631             {
5632               s->error = TRUE;
5633               return FALSE;
5634             }
5635           memcpy (alc, name, p - name);
5636           alc[p - name] = '\0';
5637           name = alc;
5638         }
5639     }
5640
5641   /* Compute the hash value.  */
5642   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5643
5644   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5645      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5646   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5647   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5648   ++s->nsyms;
5649   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5650     s->min_dynindx = h->dynindx;
5651
5652   if (alc != NULL)
5653     free (alc);
5654
5655   return TRUE;
5656 }
5657
5658 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5659    final dynaminc symbol renumbering.  */
5660
5661 static bfd_boolean
5662 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5663 {
5664   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5665   unsigned long int bucket;
5666   unsigned long int val;
5667
5668   /* Ignore indirect symbols.  */
5669   if (h->dynindx == -1)
5670     return TRUE;
5671
5672   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5673   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5674     {
5675       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5676         h->dynindx = s->local_indx++;
5677       return TRUE;
5678     }
5679
5680   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5681   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5682         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5683   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5684   s->bitmask[val]
5685     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5686   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5687   if (s->counts[bucket] == 1)
5688     /* Last element terminates the chain.  */
5689     val |= 1;
5690   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5691               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5692   --s->counts[bucket];
5693   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5694   return TRUE;
5695 }
5696
5697 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5698
5699 bfd_boolean
5700 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5701 {
5702   return !(h->forced_local
5703            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5704            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5705            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5706                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5707                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5708 }
5709
5710 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5711    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5712    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5713    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5714    than 32771 buckets.  */
5715
5716 static const size_t elf_buckets[] =
5717 {
5718   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5719   16411, 32771, 0
5720 };
5721
5722 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5723    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5724    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5725    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5726    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5727    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5728    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5729    (= short chain lengths) and table size.  */
5730 static size_t
5731 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5732                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5733                       unsigned long int nsyms,
5734                       int gnu_hash)
5735 {
5736   size_t best_size = 0;
5737   unsigned long int i;
5738
5739   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5740      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5741      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5742 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5743   if (info->optimize)
5744     {
5745       size_t minsize;
5746       size_t maxsize;
5747       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5748       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5749       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5750       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5751       unsigned long int *counts;
5752       bfd_size_type amt;
5753       unsigned int no_improvement_count = 0;
5754
5755       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5756          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5757          2*NSYMS buckets.  */
5758       minsize = nsyms / 4;
5759       if (minsize == 0)
5760         minsize = 1;
5761       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5762       if (gnu_hash)
5763         {
5764           if (minsize < 2)
5765             minsize = 2;
5766           if ((best_size & 31) == 0)
5767             ++best_size;
5768         }
5769
5770       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5771          since the size could be large.  */
5772       amt = maxsize;
5773       amt *= sizeof (unsigned long int);
5774       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5775       if (counts == NULL)
5776         return 0;
5777
5778       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5779          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5780          of the table.  */
5781       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5782         {
5783           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5784           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5785           unsigned long int j;
5786           unsigned long int fact;
5787
5788           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5789             continue;
5790
5791           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5792
5793           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5794           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5795             ++counts[hashcodes[j] % i];
5796
5797           /* For the weight function we need some information about the
5798              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5799              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5800              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5801              to have a better value some day simply define this value.  */
5802 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5803 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5804 # endif
5805
5806           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5807              and the chains.  */
5808           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5809
5810 # if 1
5811           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5812              of all the chain lengths (which favors many small chain
5813              over a few long chains).  */
5814           for (j = 0; j < i; ++j)
5815             max += counts[j] * counts[j];
5816
5817           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5818           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5819           max *= fact * fact;
5820 # else
5821           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5822              also add squares of the size but we also add penalties for
5823              empty slots (the +1 term).  */
5824           for (j = 0; j < i; ++j)
5825             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5826
5827           /* The overall size of the table is considered, but not as
5828              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5829           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5830           max *= fact;
5831 # endif
5832
5833           /* Compare with current best results.  */
5834           if (max < best_chlen)
5835             {
5836               best_chlen = max;
5837               best_size = i;
5838               no_improvement_count = 0;
5839             }
5840           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5841              when there are a large number of symbols.  */
5842           else if (++no_improvement_count == 100)
5843             break;
5844         }
5845
5846       free (counts);
5847     }
5848   else
5849 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5850     {
5851       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5852          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5853          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5854       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5855         {
5856           best_size = elf_buckets[i];
5857           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5858             break;
5859         }
5860       if (gnu_hash && best_size < 2)
5861         best_size = 2;
5862     }
5863
5864   return best_size;
5865 }
5866
5867 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5868
5869 bfd_boolean
5870 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5871 {
5872   bfd *ibfd;
5873   asection *s;
5874
5875   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5876     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5877         && (s = ibfd->sections) != NULL
5878         && s->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
5879         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5880       return FALSE;
5881   return TRUE;
5882 }
5883
5884 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5885    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5886    undefined it is initialized.  */
5887
5888 bfd_boolean
5889 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5890                             struct bfd_link_info *info,
5891                             const char *legacy_symbol,
5892                             bfd_vma default_size)
5893 {
5894   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5895
5896   /* Look for legacy symbol.  */
5897   if (legacy_symbol)
5898     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5899                               FALSE, FALSE, FALSE);
5900   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5901             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5902       && h->def_regular
5903       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5904     {
5905       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5906       h->type = STT_OBJECT;
5907       if (info->stacksize)
5908         /* xgettext:c-format */
5909         _bfd_error_handler (_("%B: stack size specified and %s set"),
5910                             output_bfd, legacy_symbol);
5911       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5912         /* xgettext:c-format */
5913         _bfd_error_handler (_("%B: %s not absolute"),
5914                             output_bfd, legacy_symbol);
5915       else
5916         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5917     }
5918
5919   if (!info->stacksize)
5920     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5921        size, set it now.  */
5922     info->stacksize = default_size;
5923
5924   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5925   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5926             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5927     {
5928       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5929
5930       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5931             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5932              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5933              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5934              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5935         return FALSE;
5936
5937       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5938       h->def_regular = 1;
5939       h->type = STT_OBJECT;
5940     }
5941
5942   return TRUE;
5943 }
5944
5945 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
5946
5947 struct elf_gc_sweep_symbol_info
5948 {
5949   struct bfd_link_info *info;
5950   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
5951                        bfd_boolean);
5952 };
5953
5954 static bfd_boolean
5955 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5956 {
5957   if (!h->mark
5958       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5959             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5960            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
5961                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
5962           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5963           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5964     {
5965       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
5966
5967       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
5968       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
5969       h->def_regular = 0;
5970       h->ref_regular = 0;
5971       h->ref_regular_nonweak = 0;
5972     }
5973
5974   return TRUE;
5975 }
5976
5977 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5978    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5979    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5980    addresses of the various sections.  */
5981
5982 bfd_boolean
5983 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5984                                const char *soname,
5985                                const char *rpath,
5986                                const char *filter_shlib,
5987                                const char *audit,
5988                                const char *depaudit,
5989                                const char * const *auxiliary_filters,
5990                                struct bfd_link_info *info,
5991                                asection **sinterpptr)
5992 {
5993   bfd *dynobj;
5994   const struct elf_backend_data *bed;
5995
5996   *sinterpptr = NULL;
5997
5998   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5999     return TRUE;
6000
6001   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6002
6003   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6004     {
6005       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6006       struct elf_info_failed asvinfo;
6007       struct bfd_elf_version_tree *t;
6008       struct bfd_elf_version_expr *d;
6009       asection *s;
6010       size_t soname_indx;
6011
6012       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
6013          table (this is not the normal case), then do so.  */
6014       if (info->export_dynamic
6015           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
6016         {
6017           struct elf_info_failed eif;
6018
6019           eif.info = info;
6020           eif.failed = FALSE;
6021           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6022                                   _bfd_elf_export_symbol,
6023                                   &eif);
6024           if (eif.failed)
6025             return FALSE;
6026         }
6027
6028       if (soname != NULL)
6029         {
6030           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6031                                              soname, TRUE);
6032           if (soname_indx == (size_t) -1
6033               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
6034             return FALSE;
6035         }
6036       else
6037         soname_indx = (size_t) -1;
6038
6039       /* Make all global versions with definition.  */
6040       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6041         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6042           if (!d->symver && d->literal)
6043             {
6044               const char *verstr, *name;
6045               size_t namelen, verlen, newlen;
6046               char *newname, *p, leading_char;
6047               struct elf_link_hash_entry *newh;
6048
6049               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
6050               name = d->pattern;
6051               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
6052               verstr = t->name;
6053               verlen = strlen (verstr);
6054               newlen = namelen + verlen + 3;
6055
6056               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
6057               if (newname == NULL)
6058                 return FALSE;
6059               newname[0] = leading_char;
6060               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
6061
6062               /* Check the hidden versioned definition.  */
6063               p = newname + namelen;
6064               *p++ = ELF_VER_CHR;
6065               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6066               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6067                                            newname, FALSE, FALSE,
6068                                            FALSE);
6069               if (newh == NULL
6070                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
6071                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
6072                 {
6073                   /* Check the default versioned definition.  */
6074                   *p++ = ELF_VER_CHR;
6075                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6076                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6077                                                newname, FALSE, FALSE,
6078                                                FALSE);
6079                 }
6080               free (newname);
6081
6082               /* Mark this version if there is a definition and it is
6083                  not defined in a shared object.  */
6084               if (newh != NULL
6085                   && !newh->def_dynamic
6086                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
6087                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
6088                 d->symver = 1;
6089             }
6090
6091       /* Attach all the symbols to their version information.  */
6092       asvinfo.info = info;
6093       asvinfo.failed = FALSE;
6094
6095       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6096                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
6097                               &asvinfo);
6098       if (asvinfo.failed)
6099         return FALSE;
6100
6101       if (!info->allow_undefined_version)
6102         {
6103           /* Check if all global versions have a definition.  */
6104           bfd_boolean all_defined = TRUE;
6105           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6106             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6107               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
6108                 {
6109                   _bfd_error_handler
6110                     (_("%s: undefined version: %s"),
6111                      d->pattern, t->name);
6112                   all_defined = FALSE;
6113                 }
6114
6115           if (!all_defined)
6116             {
6117               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6118               return FALSE;
6119             }
6120         }
6121
6122       /* Set up the version definition section.  */
6123       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6124       BFD_ASSERT (s != NULL);
6125
6126       /* We may have created additional version definitions if we are
6127          just linking a regular application.  */
6128       verdefs = info->version_info;
6129
6130       /* Skip anonymous version tag.  */
6131       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6132         verdefs = verdefs->next;
6133
6134       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6135         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6136       else
6137         {
6138           unsigned int cdefs;
6139           bfd_size_type size;
6140           bfd_byte *p;
6141           Elf_Internal_Verdef def;
6142           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6143           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6144           struct elf_link_hash_entry *h;
6145           const char *name;
6146
6147           cdefs = 0;
6148           size = 0;
6149
6150           /* Make space for the base version.  */
6151           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6152           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6153           ++cdefs;
6154
6155           /* Make space for the default version.  */
6156           if (info->create_default_symver)
6157             {
6158               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6159               ++cdefs;
6160             }
6161
6162           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6163             {
6164               struct bfd_elf_version_deps *n;
6165
6166               /* Don't emit base version twice.  */
6167               if (t->vernum == 0)
6168                 continue;
6169
6170               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6171               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6172               ++cdefs;
6173
6174               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6175                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6176             }
6177
6178           s->size = size;
6179           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6180           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6181             return FALSE;
6182
6183           /* Fill in the version definition section.  */
6184
6185           p = s->contents;
6186
6187           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6188           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6189           def.vd_ndx = 1;
6190           def.vd_cnt = 1;
6191           if (info->create_default_symver)
6192             {
6193               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6194               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6195             }
6196           else
6197             {
6198               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6199               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6200                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6201             }
6202
6203           if (soname_indx != (size_t) -1)
6204             {
6205               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6206                                       soname_indx);
6207               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6208               defaux.vda_name = soname_indx;
6209               name = soname;
6210             }
6211           else
6212             {
6213               size_t indx;
6214
6215               name = lbasename (output_bfd->filename);
6216               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6217               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6218                                           name, FALSE);
6219               if (indx == (size_t) -1)
6220                 return FALSE;
6221               defaux.vda_name = indx;
6222             }
6223           defaux.vda_next = 0;
6224
6225           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6226                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6227           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6228           if (info->create_default_symver)
6229             {
6230               /* Add a symbol representing this version.  */
6231               bh = NULL;
6232               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6233                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6234                       0, NULL, FALSE,
6235                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6236                 return FALSE;
6237               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6238               h->non_elf = 0;
6239               h->def_regular = 1;
6240               h->type = STT_OBJECT;
6241               h->verinfo.vertree = NULL;
6242
6243               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6244                 return FALSE;
6245
6246               /* Create a duplicate of the base version with the same
6247                  aux block, but different flags.  */
6248               def.vd_flags = 0;
6249               def.vd_ndx = 2;
6250               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6251               if (verdefs)
6252                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6253                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6254               else
6255                 def.vd_next = 0;
6256               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6257                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6258               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6259             }
6260           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6261                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6262           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6263
6264           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6265             {
6266               unsigned int cdeps;
6267               struct bfd_elf_version_deps *n;
6268
6269               /* Don't emit the base version twice.  */
6270               if (t->vernum == 0)
6271                 continue;
6272
6273               cdeps = 0;
6274               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6275                 ++cdeps;
6276
6277               /* Add a symbol representing this version.  */
6278               bh = NULL;
6279               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6280                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6281                       0, NULL, FALSE,
6282                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6283                 return FALSE;
6284               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6285               h->non_elf = 0;
6286               h->def_regular = 1;
6287               h->type = STT_OBJECT;
6288               h->verinfo.vertree = t;
6289
6290               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6291                 return FALSE;
6292
6293               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6294               def.vd_flags = 0;
6295               if (t->globals.list == NULL
6296                   && t->locals.list == NULL
6297                   && ! t->used)
6298                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6299               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6300               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6301               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6302               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6303               def.vd_next = 0;
6304
6305               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6306                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6307               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6308                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6309
6310               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6311                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6312                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6313
6314               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6315                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6316               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6317
6318               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6319               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6320                                       h->dynstr_index);
6321               defaux.vda_next = 0;
6322               if (t->deps != NULL)
6323                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6324               t->name_indx = defaux.vda_name;
6325
6326               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6327                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6328               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6329
6330               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6331                 {
6332                   if (n->version_needed == NULL)
6333                     {
6334                       /* This can happen if there was an error in the
6335                          version script.  */
6336                       defaux.vda_name = 0;
6337                     }
6338                   else
6339                     {
6340                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6341                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6342                                               defaux.vda_name);
6343                     }
6344                   if (n->next == NULL)
6345                     defaux.vda_next = 0;
6346                   else
6347                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6348
6349                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6350                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6351                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6352                 }
6353             }
6354
6355           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6356         }
6357     }
6358
6359   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6360
6361   if (info->gc_sections && bed->can_gc_sections)
6362     {
6363       struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
6364
6365       /* Remove the symbols that were in the swept sections from the
6366          dynamic symbol table.  */
6367       sweep_info.info = info;
6368       sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
6369       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
6370                               &sweep_info);
6371     }
6372
6373   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6374     {
6375       asection *s;
6376       struct elf_find_verdep_info sinfo;
6377
6378       /* Work out the size of the version reference section.  */
6379
6380       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6381       BFD_ASSERT (s != NULL);
6382
6383       sinfo.info = info;
6384       sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6385       if (sinfo.vers == 0)
6386         sinfo.vers = 1;
6387       sinfo.failed = FALSE;
6388
6389       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6390                               _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6391                               &sinfo);
6392       if (sinfo.failed)
6393         return FALSE;
6394
6395       if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6396         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6397       else
6398         {
6399           Elf_Internal_Verneed *vn;
6400           unsigned int size;
6401           unsigned int crefs;
6402           bfd_byte *p;
6403
6404           /* Build the version dependency section.  */
6405           size = 0;
6406           crefs = 0;
6407           for (vn = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6408                vn != NULL;
6409                vn = vn->vn_nextref)
6410             {
6411               Elf_Internal_Vernaux *a;
6412
6413               size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6414               ++crefs;
6415               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6416                 size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6417             }
6418
6419           s->size = size;
6420           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6421           if (s->contents == NULL)
6422             return FALSE;
6423
6424           p = s->contents;
6425           for (vn = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6426                vn != NULL;
6427                vn = vn->vn_nextref)
6428             {
6429               unsigned int caux;
6430               Elf_Internal_Vernaux *a;
6431               size_t indx;
6432
6433               caux = 0;
6434               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6435                 ++caux;
6436
6437               vn->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6438               vn->vn_cnt = caux;
6439               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6440                                           elf_dt_name (vn->vn_bfd) != NULL
6441                                           ? elf_dt_name (vn->vn_bfd)
6442                                           : lbasename (vn->vn_bfd->filename),
6443                                           FALSE);
6444               if (indx == (size_t) -1)
6445                 return FALSE;
6446               vn->vn_file = indx;
6447               vn->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6448               if (vn->vn_nextref == NULL)
6449                 vn->vn_next = 0;
6450               else
6451                 vn->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6452                                + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6453
6454               _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, vn,
6455                                          (Elf_External_Verneed *) p);
6456               p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6457
6458               for (a = vn->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6459                 {
6460                   a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6461                   indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6462                                               a->vna_nodename, FALSE);
6463                   if (indx == (size_t) -1)
6464                     return FALSE;
6465                   a->vna_name = indx;
6466                   if (a->vna_nextptr == NULL)
6467                     a->vna_next = 0;
6468                   else
6469                     a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6470
6471                   _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6472                                              (Elf_External_Vernaux *) p);
6473                   p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6474                 }
6475             }
6476
6477           elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6478         }
6479     }
6480
6481   /* Any syms created from now on start with -1 in
6482      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
6483   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
6484     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
6485   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
6486     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6487
6488   if (bfd_link_relocatable (info)
6489       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
6490     return FALSE;
6491
6492   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
6493      we're dynamic or not.  */
6494   if (bed->elf_backend_always_size_sections
6495       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
6496     return FALSE;
6497
6498   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
6499      has had a chance to set a default segment size.  */
6500   if (info->execstack)
6501     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
6502   else if (info->noexecstack)
6503     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
6504   else
6505     {
6506       bfd *inputobj;
6507       asection *notesec = NULL;
6508       int exec = 0;
6509
6510       for (inputobj = info->input_bfds;
6511            inputobj;
6512            inputobj = inputobj->link.next)
6513         {
6514           asection *s;
6515
6516           if (inputobj->flags
6517               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
6518             continue;
6519           s = inputobj->sections;
6520           if (s == NULL || s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
6521             continue;
6522
6523           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
6524           if (s)
6525             {
6526               if (s->flags & SEC_CODE)
6527                 exec = PF_X;
6528               notesec = s;
6529             }
6530           else if (bed->default_execstack)
6531             exec = PF_X;
6532         }
6533       if (notesec || info->stacksize > 0)
6534         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
6535       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
6536           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6537         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
6538     }
6539
6540   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6541     {
6542       struct elf_info_failed eif;
6543       struct elf_link_hash_entry *h;
6544       asection *dynstr;
6545       asection *s;
6546
6547       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
6548       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
6549
6550       if (info->symbolic)
6551         {
6552           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
6553             return FALSE;
6554           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
6555         }
6556
6557       if (rpath != NULL)
6558         {
6559           size_t indx;
6560           bfd_vma tag;
6561
6562           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
6563                                       TRUE);
6564           if (indx == (size_t) -1)
6565             return FALSE;
6566
6567           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
6568           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
6569             return FALSE;
6570         }
6571
6572       if (filter_shlib != NULL)
6573         {
6574           size_t indx;
6575
6576           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6577                                       filter_shlib, TRUE);
6578           if (indx == (size_t) -1
6579               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
6580             return FALSE;
6581         }
6582
6583       if (auxiliary_filters != NULL)
6584         {
6585           const char * const *p;
6586
6587           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
6588             {
6589               size_t indx;
6590
6591               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6592                                           *p, TRUE);
6593               if (indx == (size_t) -1
6594                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
6595                 return FALSE;
6596             }
6597         }
6598
6599       if (audit != NULL)
6600         {
6601           size_t indx;
6602
6603           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
6604                                       TRUE);
6605           if (indx == (size_t) -1
6606               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
6607             return FALSE;
6608         }
6609
6610       if (depaudit != NULL)
6611         {
6612           size_t indx;
6613
6614           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
6615                                       TRUE);
6616           if (indx == (size_t) -1
6617               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
6618             return FALSE;
6619         }
6620
6621       eif.info = info;
6622       eif.failed = FALSE;
6623
6624       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
6625          the backend pick a reasonable value for them.  */
6626       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6627                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
6628                               &eif);
6629       if (eif.failed)
6630         return FALSE;
6631
6632       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
6633          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
6634          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
6635
6636       /* If there are initialization and/or finalization functions to
6637          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
6638       h = (info->init_function
6639            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6640                                    info->init_function, FALSE,
6641                                    FALSE, FALSE)
6642            : NULL);
6643       if (h != NULL
6644           && (h->ref_regular
6645               || h->def_regular))
6646         {
6647           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
6648             return FALSE;
6649         }
6650       h = (info->fini_function
6651            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6652                                    info->fini_function, FALSE,
6653                                    FALSE, FALSE)
6654            : NULL);
6655       if (h != NULL
6656           && (h->ref_regular
6657               || h->def_regular))
6658         {
6659           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
6660             return FALSE;
6661         }
6662
6663       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
6664       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6665         {
6666           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
6667           if (! bfd_link_executable (info))
6668             {
6669               bfd *sub;
6670               asection *o;
6671
6672               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
6673                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
6674                     && (o = sub->sections) != NULL
6675                     && o->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
6676                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6677                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6678                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6679                       {
6680                         _bfd_error_handler
6681                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6682                            sub);
6683                         break;
6684                       }
6685
6686               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6687               return FALSE;
6688             }
6689
6690           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6691               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6692             return FALSE;
6693         }
6694       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6695       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6696         {
6697           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6698               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6699             return FALSE;
6700         }
6701       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6702       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6703         {
6704           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6705               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6706             return FALSE;
6707         }
6708
6709       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6710       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6711          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6712          individually;  This quick check covers for the case where
6713          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6714       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6715         {
6716           bfd_size_type strsize;
6717
6718           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6719           if ((info->emit_hash
6720                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6721               || (info->emit_gnu_hash
6722                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6723               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6724               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6725               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6726               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6727                                               bed->s->sizeof_sym))
6728             return FALSE;
6729         }
6730     }
6731
6732   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6733     return FALSE;
6734
6735   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6736      sections.  */
6737   if (dynobj != NULL
6738       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6739       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6740     return FALSE;
6741
6742   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6743     {
6744       unsigned long section_sym_count;
6745
6746       if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
6747         {
6748           unsigned int crefs = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6749
6750           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6751               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, crefs))
6752             return FALSE;
6753         }
6754
6755       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6756         {
6757           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6758             return FALSE;
6759         }
6760       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6761         {
6762           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6763             return FALSE;
6764         }
6765
6766       if (info->flags_1)
6767         {
6768           if (bfd_link_executable (info))
6769             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6770                                 | DF_1_NODELETE
6771                                 | DF_1_NOOPEN);
6772           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6773             return FALSE;
6774         }
6775
6776       if (elf_tdata (output_bfd)->cverrefs)
6777         {
6778           unsigned int crefs = elf_tdata (output_bfd)->cverrefs;
6779
6780           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6781               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6782             return FALSE;
6783         }
6784
6785       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6786            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6787           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6788                                              &section_sym_count) <= 1)
6789         {
6790           asection *s;
6791
6792           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6793           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6794         }
6795     }
6796   return TRUE;
6797 }
6798
6799 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6800    section symbol for some emitted relocs.  */
6801 void
6802 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6803 {
6804   asection *s;
6805
6806   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6807     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6808         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6809       {
6810         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6811         break;
6812       }
6813 }
6814
6815 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6816    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6817 void
6818 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6819 {
6820   asection *s;
6821
6822   /* Data first, since setting text_index_section changes
6823      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6824   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6825     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6826         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6827       {
6828         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6829         break;
6830       }
6831
6832   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6833     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6834          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6835         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6836       {
6837         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6838         break;
6839       }
6840
6841   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6842     elf_hash_table (info)->text_index_section
6843       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6844 }
6845
6846 bfd_boolean
6847 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6848 {
6849   const struct elf_backend_data *bed;
6850   unsigned long section_sym_count;
6851   bfd_size_type dynsymcount = 0;
6852
6853   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6854     return TRUE;
6855
6856   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6857   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6858
6859   /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
6860      symbol for each output section, which come first.  Next come all
6861      of the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest
6862      of the global symbols.
6863
6864      This is usually not needed for static binaries, however backends
6865      can request to always do it, e.g. the MIPS backend uses dynamic
6866      symbol counts to lay out GOT, which will be produced in the
6867      presence of GOT relocations even in static binaries (holding fixed
6868      data in that case, to satisfy those relocations).  */
6869
6870   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6871       || bed->always_renumber_dynsyms)
6872     dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6873                                                   &section_sym_count);
6874
6875   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6876     {
6877       bfd *dynobj;
6878       asection *s;
6879       unsigned int dtagcount;
6880
6881       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6882
6883       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6884       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6885       BFD_ASSERT (s != NULL);
6886       if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6887         {
6888           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6889           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6890           if (s->contents == NULL)
6891             return FALSE;
6892
6893           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6894             return FALSE;
6895         }
6896
6897       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6898          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6899          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6900          the final symbol table, because until then we do not know the
6901          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6902          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6903       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
6904       BFD_ASSERT (s != NULL);
6905       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6906
6907       s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6908       if (s->contents == NULL)
6909         return FALSE;
6910
6911       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  Clear all the
6912          section syms, in case we don't output them all.  */
6913       ++section_sym_count;
6914       memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6915
6916       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6917
6918       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6919          computes the hash values for all the names we export.  */
6920       if (info->emit_hash)
6921         {
6922           unsigned long int *hashcodes;
6923           struct hash_codes_info hashinf;
6924           bfd_size_type amt;
6925           unsigned long int nsyms;
6926           size_t bucketcount;
6927           size_t hash_entry_size;
6928
6929           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6930              time store the values in an array so that we could use them for
6931              optimizations.  */
6932           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6933           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6934           if (hashcodes == NULL)
6935             return FALSE;
6936           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6937           hashinf.error = FALSE;
6938
6939           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6940           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6941                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6942           if (hashinf.error)
6943             {
6944               free (hashcodes);
6945               return FALSE;
6946             }
6947
6948           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6949           bucketcount
6950             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6951           free (hashcodes);
6952
6953           if (bucketcount == 0 && nsyms > 0)
6954             return FALSE;
6955
6956           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6957
6958           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6959           BFD_ASSERT (s != NULL);
6960           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6961           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6962           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6963           if (s->contents == NULL)
6964             return FALSE;
6965
6966           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6967           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6968                    s->contents + hash_entry_size);
6969         }
6970
6971       if (info->emit_gnu_hash)
6972         {
6973           size_t i, cnt;
6974           unsigned char *contents;
6975           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6976           bfd_size_type amt;
6977           size_t bucketcount;
6978
6979           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6980
6981           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6982              time store the values in an array so that we could use them for
6983              optimizations.  */
6984           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6985           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6986           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6987             return FALSE;
6988
6989           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6990           cinfo.min_dynindx = -1;
6991           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6992           cinfo.bed = bed;
6993
6994           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6995           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6996                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6997           if (cinfo.error)
6998             {
6999               free (cinfo.hashcodes);
7000               return FALSE;
7001             }
7002
7003           bucketcount
7004             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
7005
7006           if (bucketcount == 0)
7007             {
7008               free (cinfo.hashcodes);
7009               return FALSE;
7010             }
7011
7012           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
7013           BFD_ASSERT (s != NULL);
7014
7015           if (cinfo.nsyms == 0)
7016             {
7017               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
7018               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
7019               free (cinfo.hashcodes);
7020               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
7021               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7022               if (contents == NULL)
7023                 return FALSE;
7024               s->contents = contents;
7025               /* 1 empty bucket.  */
7026               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
7027               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
7028               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
7029               /* Just one word for bitmask.  */
7030               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
7031               /* Only hash fn bloom filter.  */
7032               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
7033               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
7034               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
7035               /* No hashes in the only bucket.  */
7036               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
7037                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
7038             }
7039           else
7040             {
7041               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
7042               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
7043
7044               x = cinfo.nsyms;
7045               maskbitslog2 = 1;
7046               while ((x >>= 1) != 0)
7047                 ++maskbitslog2;
7048               if (maskbitslog2 < 3)
7049                 maskbitslog2 = 5;
7050               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
7051                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
7052               else
7053                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
7054               if (bed->s->arch_size == 64)
7055                 {
7056                   if (maskbitslog2 == 5)
7057                     maskbitslog2 = 6;
7058                   cinfo.shift1 = 6;
7059                 }
7060               else
7061                 cinfo.shift1 = 5;
7062               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
7063               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
7064               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
7065               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
7066               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
7067               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
7068               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
7069               if (cinfo.bitmask == NULL)
7070                 {
7071                   free (cinfo.hashcodes);
7072                   return FALSE;
7073                 }
7074
7075               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
7076               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
7077               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
7078               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
7079
7080               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
7081               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
7082               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
7083                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
7084
7085               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
7086                 if (cinfo.counts[i] != 0)
7087                   {
7088                     cinfo.indx[i] = cnt;
7089                     cnt += cinfo.counts[i];
7090                   }
7091               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
7092               cinfo.bucketcount = bucketcount;
7093               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
7094
7095               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
7096               s->size += cinfo.maskbits / 8;
7097               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
7098               if (contents == NULL)
7099                 {
7100                   free (cinfo.bitmask);
7101                   free (cinfo.hashcodes);
7102                   return FALSE;
7103                 }
7104
7105               s->contents = contents;
7106               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
7107               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
7108               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
7109               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
7110               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
7111
7112               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
7113                 {
7114                   if (cinfo.counts[i] == 0)
7115                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
7116                   else
7117                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
7118                   contents += 4;
7119                 }
7120
7121               cinfo.contents = contents;
7122
7123               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
7124               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7125                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
7126
7127               contents = s->contents + 16;
7128               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
7129                 {
7130                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
7131                            contents);
7132                   contents += bed->s->arch_size / 8;
7133                 }
7134
7135               free (cinfo.bitmask);
7136               free (cinfo.hashcodes);
7137             }
7138         }
7139
7140       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
7141       BFD_ASSERT (s != NULL);
7142
7143       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
7144
7145       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
7146
7147       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
7148         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
7149           return FALSE;
7150     }
7151
7152   return TRUE;
7153 }
7154 \f
7155 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
7156
7157 static void
7158 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7159                             asection *sec)
7160 {
7161   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
7162   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
7163 }
7164
7165 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
7166
7167 bfd_boolean
7168 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
7169 {
7170   bfd *ibfd;
7171   asection *sec;
7172
7173   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
7174     return FALSE;
7175
7176   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
7177     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
7178         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
7179         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
7180             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
7181       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7182         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
7183             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
7184           {
7185             struct bfd_elf_section_data *secdata;
7186
7187             secdata = elf_section_data (sec);
7188             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
7189                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
7190                                           sec, &secdata->sec_info))
7191               return FALSE;
7192             else if (secdata->sec_info)
7193               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
7194           }
7195
7196   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
7197     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
7198                          merge_sections_remove_hook);
7199   return TRUE;
7200 }
7201
7202 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
7203
7204 struct bfd_hash_entry *
7205 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
7206                             struct bfd_hash_table *table,
7207                             const char *string)
7208 {
7209   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
7210      subclass.  */
7211   if (entry == NULL)
7212     {
7213       entry = (struct bfd_hash_entry *)
7214         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
7215       if (entry == NULL)
7216         return entry;
7217     }
7218
7219   /* Call the allocation method of the superclass.  */
7220   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
7221   if (entry != NULL)
7222     {
7223       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
7224       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
7225
7226       /* Set local fields.  */
7227       ret->indx = -1;
7228       ret->dynindx = -1;
7229       ret->got = htab->init_got_refcount;
7230       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
7231       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
7232                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
7233       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
7234          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
7235          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
7236          reader will have the flag set correctly.  */
7237       ret->non_elf = 1;
7238     }
7239
7240   return entry;
7241 }
7242
7243 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
7244    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
7245
7246 void
7247 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
7248                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
7249                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
7250 {
7251   struct elf_link_hash_table *htab;
7252
7253   /* Copy down any references that we may have already seen to the
7254      symbol which just became indirect.  */
7255
7256   if (dir->versioned != versioned_hidden)
7257     dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
7258   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
7259   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
7260   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
7261   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
7262   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
7263
7264   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
7265     return;
7266
7267   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
7268      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
7269   htab = elf_hash_table (info);
7270   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
7271     {
7272       if (dir->got.refcount < 0)
7273         dir->got.refcount = 0;
7274       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
7275       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
7276     }
7277
7278   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
7279     {
7280       if (dir->plt.refcount < 0)
7281         dir->plt.refcount = 0;
7282       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
7283       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
7284     }
7285
7286   if (ind->dynindx != -1)
7287     {
7288       if (dir->dynindx != -1)
7289         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
7290       dir->dynindx = ind->dynindx;
7291       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
7292       ind->dynindx = -1;
7293       ind->dynstr_index = 0;
7294     }
7295 }
7296
7297 void
7298 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
7299                                 struct elf_link_hash_entry *h,
7300                                 bfd_boolean force_local)
7301 {
7302   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
7303   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
7304     {
7305       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
7306       h->needs_plt = 0;
7307     }
7308   if (force_local)
7309     {
7310       h->forced_local = 1;
7311       if (h->dynindx != -1)
7312         {
7313           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
7314                                   h->dynstr_index);
7315           h->dynindx = -1;
7316           h->dynstr_index = 0;
7317         }
7318     }
7319 }
7320
7321 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
7322    caller.  */
7323
7324 bfd_boolean
7325 _bfd_elf_link_hash_table_init
7326   (struct elf_link_hash_table *table,
7327    bfd *abfd,
7328    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
7329                                       struct bfd_hash_table *,
7330                                       const char *),
7331    unsigned int entsize,
7332    enum elf_target_id target_id)
7333 {
7334   bfd_boolean ret;
7335   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
7336
7337   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7338   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7339   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7340   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7341   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7342   table->dynsymcount = 1;
7343
7344   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7345
7346   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7347   table->hash_table_id = target_id;
7348
7349   return ret;
7350 }
7351
7352 /* Create an ELF linker hash table.  */
7353
7354 struct bfd_link_hash_table *
7355 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7356 {
7357   struct elf_link_hash_table *ret;
7358   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7359
7360   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7361   if (ret == NULL)
7362     return NULL;
7363
7364   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7365                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7366                                        GENERIC_ELF_DATA))
7367     {
7368       free (ret);
7369       return NULL;
7370     }
7371   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7372
7373   return &ret->root;
7374 }
7375
7376 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7377
7378 void
7379 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7380 {
7381   struct elf_link_hash_table *htab;
7382
7383   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7384   if (htab->dynstr != NULL)
7385     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7386   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7387   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7388 }
7389
7390 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7391    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7392    entry for a dynamic object.  */
7393
7394 void
7395 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7396 {
7397   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7398       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7399     elf_dt_name (abfd) = name;
7400 }
7401
7402 int
7403 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7404 {
7405   int lib_class;
7406   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7407       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7408     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7409   else
7410     lib_class = 0;
7411   return lib_class;
7412 }
7413
7414 void
7415 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7416 {
7417   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7418       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7419     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7420 }
7421
7422 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7423    the linker ELF emulation code.  */
7424
7425 struct bfd_link_needed_list *
7426 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7427                          struct bfd_link_info *info)
7428 {
7429   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7430     return NULL;
7431   return elf_hash_table (info)->needed;
7432 }
7433
7434 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7435    hook for the linker ELF emulation code.  */
7436
7437 struct bfd_link_needed_list *
7438 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7439                           struct bfd_link_info *info)
7440 {
7441   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7442     return NULL;
7443   return elf_hash_table (info)->runpath;
7444 }
7445
7446 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7447    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7448    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7449
7450 const char *
7451 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7452 {
7453   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7454       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7455     return elf_dt_name (abfd);
7456   return NULL;
7457 }
7458
7459 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7460    the ELF linker emulation code.  */
7461
7462 bfd_boolean
7463 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7464                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7465 {
7466   asection *s;
7467   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7468   unsigned int elfsec;
7469   unsigned long shlink;
7470   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7471   size_t extdynsize;
7472   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7473
7474   *pneeded = NULL;
7475
7476   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7477       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7478     return TRUE;
7479
7480   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7481   if (s == NULL || s->size == 0)
7482     return TRUE;
7483
7484   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7485     goto error_return;
7486
7487   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7488   if (elfsec == SHN_BAD)
7489     goto error_return;
7490
7491   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7492
7493   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7494   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7495
7496   extdyn = dynbuf;
7497   extdynend = extdyn + s->size;
7498   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7499     {
7500       Elf_Internal_Dyn dyn;
7501
7502       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7503
7504       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7505         break;
7506
7507       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7508         {
7509           const char *string;
7510           struct bfd_link_needed_list *l;
7511           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7512           bfd_size_type amt;
7513
7514           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7515           if (string == NULL)
7516             goto error_return;
7517
7518           amt = sizeof *l;
7519           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7520           if (l == NULL)
7521             goto error_return;
7522
7523           l->by = abfd;
7524           l->name = string;
7525           l->next = *pneeded;
7526           *pneeded = l;
7527         }
7528     }
7529
7530   free (dynbuf);
7531
7532   return TRUE;
7533
7534  error_return:
7535   if (dynbuf != NULL)
7536     free (dynbuf);
7537   return FALSE;
7538 }
7539
7540 struct elf_symbuf_symbol
7541 {
7542   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7543   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7544   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7545 };
7546
7547 struct elf_symbuf_head
7548 {
7549   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7550   size_t count;
7551   unsigned int st_shndx;
7552 };
7553
7554 struct elf_symbol
7555 {
7556   union
7557     {
7558       Elf_Internal_Sym *isym;
7559       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7560     } u;
7561   const char *name;
7562 };
7563
7564 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7565
7566 static int
7567 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7568 {
7569   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7570   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7571
7572   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7573 }
7574
7575 static int
7576 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7577 {
7578   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7579   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7580   return strcmp (s1->name, s2->name);
7581 }
7582
7583 static struct elf_symbuf_head *
7584 elf_create_symbuf (size_t symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7585 {
7586   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7587   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7588   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7589   size_t i, shndx_count, total_size;
7590
7591   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7592   if (indbuf == NULL)
7593     return NULL;
7594
7595   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7596     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7597       *ind++ = &isymbuf[i];
7598   indbufend = ind;
7599
7600   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7601          elf_sort_elf_symbol);
7602
7603   shndx_count = 0;
7604   if (indbufend > indbuf)
7605     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7606       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7607         shndx_count++;
7608
7609   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7610                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7611   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7612   if (ssymbuf == NULL)
7613     {
7614       free (indbuf);
7615       return NULL;
7616     }
7617
7618   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7619   ssymbuf->ssym = NULL;
7620   ssymbuf->count = shndx_count;
7621   ssymbuf->st_shndx = 0;
7622   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7623     {
7624       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7625         {
7626           ssymhead++;
7627           ssymhead->ssym = ssym;
7628           ssymhead->count = 0;
7629           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7630         }
7631       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7632       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7633       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7634       ssymhead->count++;
7635     }
7636   BFD_ASSERT ((size_t) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7637               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7638                   == total_size));
7639
7640   free (indbuf);
7641   return ssymbuf;
7642 }
7643
7644 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7645    symbols.  */
7646
7647 static bfd_boolean
7648 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7649                                    struct bfd_link_info *info)
7650 {
7651   bfd *bfd1, *bfd2;
7652   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7653   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7654   size_t symcount1, symcount2;
7655   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7656   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7657   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7658   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7659   size_t count1, count2, i;
7660   unsigned int shndx1, shndx2;
7661   bfd_boolean result;
7662
7663   bfd1 = sec1->owner;
7664   bfd2 = sec2->owner;
7665
7666   /* Both sections have to be in ELF.  */
7667   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7668       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7669     return FALSE;
7670
7671   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7672     return FALSE;
7673
7674   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7675   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7676   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7677     return FALSE;
7678
7679   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7680   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7681   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7682   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7683   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7684   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7685
7686   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7687     return FALSE;
7688
7689   result = FALSE;
7690   isymbuf1 = NULL;
7691   isymbuf2 = NULL;
7692   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7693   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7694
7695   if (ssymbuf1 == NULL)
7696     {
7697       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7698                                        NULL, NULL, NULL);
7699       if (isymbuf1 == NULL)
7700         goto done;
7701
7702       if (!info->reduce_memory_overheads)
7703         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7704           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7705     }
7706
7707   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7708     {
7709       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7710                                        NULL, NULL, NULL);
7711       if (isymbuf2 == NULL)
7712         goto done;
7713
7714       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7715         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7716           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7717     }
7718
7719   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7720     {
7721       /* Optimized faster version.  */
7722       size_t lo, hi, mid;
7723       struct elf_symbol *symp;
7724       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7725
7726       lo = 0;
7727       hi = ssymbuf1->count;
7728       ssymbuf1++;
7729       count1 = 0;
7730       while (lo < hi)
7731         {
7732           mid = (lo + hi) / 2;
7733           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7734             hi = mid;
7735           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7736             lo = mid + 1;
7737           else
7738             {
7739               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7740               ssymbuf1 += mid;
7741               break;
7742             }
7743         }
7744
7745       lo = 0;
7746       hi = ssymbuf2->count;
7747       ssymbuf2++;
7748       count2 = 0;
7749       while (lo < hi)
7750         {
7751           mid = (lo + hi) / 2;
7752           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7753             hi = mid;
7754           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7755             lo = mid + 1;
7756           else
7757             {
7758               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7759               ssymbuf2 += mid;
7760               break;
7761             }
7762         }
7763
7764       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7765         goto done;
7766
7767       symtable1
7768         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7769       symtable2
7770         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7771       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7772         goto done;
7773
7774       symp = symtable1;
7775       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7776            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7777         {
7778           symp->u.ssym = ssym;
7779           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7780                                                         hdr1->sh_link,
7781                                                         ssym->st_name);
7782         }
7783
7784       symp = symtable2;
7785       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7786            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7787         {
7788           symp->u.ssym = ssym;
7789           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7790                                                         hdr2->sh_link,
7791                                                         ssym->st_name);
7792         }
7793
7794       /* Sort symbol by name.  */
7795       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7796              elf_sym_name_compare);
7797       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7798              elf_sym_name_compare);
7799
7800       for (i = 0; i < count1; i++)
7801         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7802         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7803             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7804             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7805           goto done;
7806
7807       result = TRUE;
7808       goto done;
7809     }
7810
7811   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7812       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7813   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7814       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7815   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7816     goto done;
7817
7818   /* Count definitions in the section.  */
7819   count1 = 0;
7820   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7821     if (isym->st_shndx == shndx1)
7822       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7823
7824   count2 = 0;
7825   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7826     if (isym->st_shndx == shndx2)
7827       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7828
7829   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7830     goto done;
7831
7832   for (i = 0; i < count1; i++)
7833     symtable1[i].name
7834       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7835                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7836
7837   for (i = 0; i < count2; i++)
7838     symtable2[i].name
7839       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7840                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7841
7842   /* Sort symbol by name.  */
7843   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7844          elf_sym_name_compare);
7845   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7846          elf_sym_name_compare);
7847
7848   for (i = 0; i < count1; i++)
7849     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7850     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7851         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7852         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7853       goto done;
7854
7855   result = TRUE;
7856
7857 done:
7858   if (symtable1)
7859     free (symtable1);
7860   if (symtable2)
7861     free (symtable2);
7862   if (isymbuf1)
7863     free (isymbuf1);
7864   if (isymbuf2)
7865     free (isymbuf2);
7866
7867   return result;
7868 }
7869
7870 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7871
7872 bfd_boolean
7873 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7874                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7875 {
7876   if (asec == NULL
7877       || bsec == NULL
7878       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7879       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7880     return TRUE;
7881
7882   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7883 }
7884 \f
7885 /* Final phase of ELF linker.  */
7886
7887 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7888
7889 struct elf_final_link_info
7890 {
7891   /* General link information.  */
7892   struct bfd_link_info *info;
7893   /* Output BFD.  */
7894   bfd *output_bfd;
7895   /* Symbol string table.  */
7896   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
7897   /* .hash section.  */
7898   asection *hash_sec;
7899   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7900   asection *symver_sec;
7901   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7902   bfd_byte *contents;
7903   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7904   void *external_relocs;
7905   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7906   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7907   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7908      BFD.  */
7909   bfd_byte *external_syms;
7910   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7911   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7912   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7913      BFD.  */
7914   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7915   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7916      of any input BFD.  */
7917   long *indices;
7918   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7919      symbol of any input BFD.  */
7920   asection **sections;
7921   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
7922   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7923   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7924   size_t filesym_count;
7925 };
7926
7927 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7928
7929 struct elf_outext_info
7930 {
7931   bfd_boolean failed;
7932   bfd_boolean localsyms;
7933   bfd_boolean file_sym_done;
7934   struct elf_final_link_info *flinfo;
7935 };
7936
7937
7938 /* Support for evaluating a complex relocation.
7939
7940    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7941    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7942    relocations themselves.
7943
7944    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7945    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7946    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7947    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7948
7949    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7950    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7951    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7952    addend field.  The symbol mangling format is:
7953
7954    <node> := <literal>
7955           |  <unary-operator> ':' <node>
7956           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7957           ;
7958
7959    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7960              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7961              |  '#' <hexdigits>
7962              ;
7963
7964    <binary-operator> := as in C
7965    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7966
7967 static void
7968 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7969                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7970                   size_t locsymcount,
7971                   size_t symidx,
7972                   bfd_vma val)
7973 {
7974   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7975   struct elf_link_hash_entry *h;
7976   size_t extsymoff = locsymcount;
7977
7978   if (symidx < locsymcount)
7979     {
7980       Elf_Internal_Sym *sym;
7981
7982       sym = isymbuf + symidx;
7983       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7984         {
7985           /* It is a local symbol: move it to the
7986              "absolute" section and give it a value.  */
7987           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7988           sym->st_value = val;
7989           return;
7990         }
7991       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7992       extsymoff = 0;
7993     }
7994
7995   /* It is a global symbol: set its link type
7996      to "defined" and give it a value.  */
7997
7998   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7999   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
8000   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8001          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8002     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8003   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
8004   h->root.u.def.value = val;
8005   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
8006 }
8007
8008 static bfd_boolean
8009 resolve_symbol (const char *name,
8010                 bfd *input_bfd,
8011                 struct elf_final_link_info *flinfo,
8012                 bfd_vma *result,
8013                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8014                 size_t locsymcount)
8015 {
8016   Elf_Internal_Sym *sym;
8017   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
8018   const char *candidate = NULL;
8019   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8020   size_t i;
8021
8022   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8023
8024   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
8025     {
8026       sym = isymbuf + i;
8027
8028       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
8029         continue;
8030
8031       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
8032                                                    symtab_hdr->sh_link,
8033                                                    sym->st_name);
8034 #ifdef DEBUG
8035       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
8036               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
8037 #endif
8038       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
8039         {
8040           asection *sec = flinfo->sections [i];
8041
8042           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
8043           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
8044 #ifdef DEBUG
8045           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
8046                   (unsigned long) *result);
8047 #endif
8048           return TRUE;
8049         }
8050     }
8051
8052   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
8053   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
8054                                        FALSE, FALSE, TRUE);
8055   if (!global_entry)
8056     return FALSE;
8057
8058   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
8059       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
8060     {
8061       *result = (global_entry->u.def.value
8062                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
8063                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
8064 #ifdef DEBUG
8065       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
8066               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
8067 #endif
8068       return TRUE;
8069     }
8070
8071   return FALSE;
8072 }
8073
8074 /* Looks up NAME in SECTIONS.  If found sets RESULT to NAME's address (in
8075    bytes) and returns TRUE, otherwise returns FALSE.  Accepts pseudo-section
8076    names like "foo.end" which is the end address of section "foo".  */
8077    
8078 static bfd_boolean
8079 resolve_section (const char *name,
8080                  asection *sections,
8081                  bfd_vma *result,
8082                  bfd * abfd)
8083 {
8084   asection *curr;
8085   unsigned int len;
8086
8087   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
8088     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
8089       {
8090         *result = curr->vma;
8091         return TRUE;
8092       }
8093
8094   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
8095   /* FIXME: This could be coded more efficiently...  */
8096   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
8097     {
8098       len = strlen (curr->name);
8099       if (len > strlen (name))
8100         continue;
8101
8102       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
8103         {
8104           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
8105             {
8106               *result = curr->vma + curr->size / bfd_octets_per_byte (abfd);
8107               return TRUE;
8108             }
8109
8110           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
8111         }
8112     }
8113
8114   return FALSE;
8115 }
8116
8117 static void
8118 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
8119 {
8120   /* xgettext:c-format */
8121   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
8122                       reftype, name);
8123 }
8124
8125 static bfd_boolean
8126 eval_symbol (bfd_vma *result,
8127              const char **symp,
8128              bfd *input_bfd,
8129              struct elf_final_link_info *flinfo,
8130              bfd_vma dot,
8131              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
8132              size_t locsymcount,
8133              int signed_p)
8134 {
8135   size_t len;
8136   size_t symlen;
8137   bfd_vma a;
8138   bfd_vma b;
8139   char symbuf[4096];
8140   const char *sym = *symp;
8141   const char *symend;
8142   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
8143
8144   len = strlen (sym);
8145   symend = sym + len;
8146
8147   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
8148     {
8149       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8150       return FALSE;
8151     }
8152
8153   switch (* sym)
8154     {
8155     case '.':
8156       *result = dot;
8157       *symp = sym + 1;
8158       return TRUE;
8159
8160     case '#':
8161       ++sym;
8162       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
8163       return TRUE;
8164
8165     case 'S':
8166       symbol_is_section = TRUE;
8167       /* Fall through.  */
8168     case 's':
8169       ++sym;
8170       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
8171       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
8172
8173       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
8174         {
8175           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8176           return FALSE;
8177         }
8178
8179       memcpy (symbuf, sym, symlen);
8180       symbuf[symlen] = '\0';
8181       *symp = sym + symlen;
8182
8183       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
8184          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
8185          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
8186          section", and likewise with symbol.  */
8187
8188       if (symbol_is_section)
8189         {
8190           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result, input_bfd)
8191               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
8192                                   isymbuf, locsymcount))
8193             {
8194               undefined_reference ("section", symbuf);
8195               return FALSE;
8196             }
8197         }
8198       else
8199         {
8200           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
8201                                isymbuf, locsymcount)
8202               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
8203                                    result, input_bfd))
8204             {
8205               undefined_reference ("symbol", symbuf);
8206               return FALSE;
8207             }
8208         }
8209
8210       return TRUE;
8211
8212       /* All that remains are operators.  */
8213
8214 #define UNARY_OP(op)                                            \
8215   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
8216     {                                                           \
8217       sym += strlen (#op);                                      \
8218       if (*sym == ':')                                          \
8219         ++sym;                                                  \
8220       *symp = sym;                                              \
8221       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8222                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8223         return FALSE;                                           \
8224       if (signed_p)                                             \
8225         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
8226       else                                                      \
8227         *result = op a;                                         \
8228       return TRUE;                                              \
8229     }
8230
8231 #define BINARY_OP(op)                                           \
8232   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
8233     {                                                           \
8234       sym += strlen (#op);                                      \
8235       if (*sym == ':')                                          \
8236         ++sym;                                                  \
8237       *symp = sym;                                              \
8238       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8239                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8240         return FALSE;                                           \
8241       ++*symp;                                                  \
8242       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8243                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8244         return FALSE;                                           \
8245       if (signed_p)                                             \
8246         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
8247       else                                                      \
8248         *result = a op b;                                       \
8249       return TRUE;                                              \
8250     }
8251
8252     default:
8253       UNARY_OP  (0-);
8254       BINARY_OP (<<);
8255       BINARY_OP (>>);
8256       BINARY_OP (==);
8257       BINARY_OP (!=);
8258       BINARY_OP (<=);
8259       BINARY_OP (>=);
8260       BINARY_OP (&&);
8261       BINARY_OP (||);
8262       UNARY_OP  (~);
8263       UNARY_OP  (!);
8264       BINARY_OP (*);
8265       BINARY_OP (/);
8266       BINARY_OP (%);
8267       BINARY_OP (^);
8268       BINARY_OP (|);
8269       BINARY_OP (&);
8270       BINARY_OP (+);
8271       BINARY_OP (-);
8272       BINARY_OP (<);
8273       BINARY_OP (>);
8274 #undef UNARY_OP
8275 #undef BINARY_OP
8276       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
8277       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8278       return FALSE;
8279     }
8280 }
8281
8282 static void
8283 put_value (bfd_vma size,
8284            unsigned long chunksz,
8285            bfd *input_bfd,
8286            bfd_vma x,
8287            bfd_byte *location)
8288 {
8289   location += (size - chunksz);
8290
8291   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
8292     {
8293       switch (chunksz)
8294         {
8295         case 1:
8296           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
8297           x >>= 8;
8298           break;
8299         case 2:
8300           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
8301           x >>= 16;
8302           break;
8303         case 4:
8304           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
8305           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
8306           x >>= 16;
8307           x >>= 16;
8308           break;
8309 #ifdef BFD64
8310         case 8:
8311           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
8312           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
8313           x >>= 32;
8314           x >>= 32;
8315           break;
8316 #endif
8317         default:
8318           abort ();
8319           break;
8320         }
8321     }
8322 }
8323
8324 static bfd_vma
8325 get_value (bfd_vma size,
8326            unsigned long chunksz,
8327            bfd *input_bfd,
8328            bfd_byte *location)
8329 {
8330   int shift;
8331   bfd_vma x = 0;
8332
8333   /* Sanity checks.  */
8334   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
8335               && size >= chunksz
8336               && chunksz != 0
8337               && (size % chunksz) == 0
8338               && input_bfd != NULL
8339               && location != NULL);
8340
8341   if (chunksz == sizeof (x))
8342     {
8343       BFD_ASSERT (size == chunksz);
8344
8345       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
8346          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
8347          of the loop below.  */
8348       shift = 0;
8349     }
8350   else
8351     shift = 8 * chunksz;
8352
8353   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8354     {
8355       switch (chunksz)
8356         {
8357         case 1:
8358           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8359           break;
8360         case 2:
8361           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8362           break;
8363         case 4:
8364           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8365           break;
8366 #ifdef BFD64
8367         case 8:
8368           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8369           break;
8370 #endif
8371         default:
8372           abort ();
8373         }
8374     }
8375   return x;
8376 }
8377
8378 static void
8379 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8380                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8381                        unsigned long *len,     /* in bits */
8382                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8383                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8384                        unsigned long *lsb0_p,
8385                        unsigned long *signed_p,
8386                        unsigned long *trunc_p,
8387                        unsigned long encoded)
8388 {
8389   * start     =  encoded        & 0x3F;
8390   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8391   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8392   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8393   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8394   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8395   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8396   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8397 }
8398
8399 bfd_reloc_status_type
8400 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8401                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8402                                     bfd_byte *contents,
8403                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8404                                     bfd_vma relocation)
8405 {
8406   bfd_vma shift, x, mask;
8407   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8408   bfd_reloc_status_type r;
8409
8410   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8411       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8412       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8413       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8414       word size, etc) encoded within it.).  */
8415
8416   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8417                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8418                          &trunc_p, rel->r_addend);
8419
8420   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8421
8422   if (lsb0_p)
8423     shift = (start + 1) - len;
8424   else
8425     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8426
8427   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd,
8428                  contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8429
8430 #ifdef DEBUG
8431   printf ("Doing complex reloc: "
8432           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8433           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8434           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8435           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8436           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8437           (unsigned long) relocation);
8438 #endif
8439
8440   r = bfd_reloc_ok;
8441   if (! trunc_p)
8442     /* Now do an overflow check.  */
8443     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8444                              ? complain_overflow_signed
8445                              : complain_overflow_unsigned),
8446                             len, 0, (8 * wordsz),
8447                             relocation);
8448
8449   /* Do the deed.  */
8450   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8451
8452 #ifdef DEBUG
8453   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8454           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8455           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8456           "               result: %8.8lx\n",
8457           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8458           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8459 #endif
8460   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x,
8461              contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8462   return r;
8463 }
8464
8465 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8466    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8467    know the value is aligned.  */
8468
8469 static bfd_vma
8470 ext32l_r_offset (const void *p)
8471 {
8472   union aligned32
8473   {
8474     uint32_t v;
8475     unsigned char c[4];
8476   };
8477   const union aligned32 *a
8478     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8479
8480   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8481                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8482                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8483                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8484   return aval;
8485 }
8486
8487 static bfd_vma
8488 ext32b_r_offset (const void *p)
8489 {
8490   union aligned32
8491   {
8492     uint32_t v;
8493     unsigned char c[4];
8494   };
8495   const union aligned32 *a
8496     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8497
8498   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8499                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8500                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8501                    | (uint32_t) a->c[3]);
8502   return aval;
8503 }
8504
8505 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8506 static bfd_vma
8507 ext64l_r_offset (const void *p)
8508 {
8509   union aligned64
8510   {
8511     uint64_t v;
8512     unsigned char c[8];
8513   };
8514   const union aligned64 *a
8515     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8516
8517   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8518                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8519                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8520                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8521                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8522                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8523                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8524                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8525   return aval;
8526 }
8527
8528 static bfd_vma
8529 ext64b_r_offset (const void *p)
8530 {
8531   union aligned64
8532   {
8533     uint64_t v;
8534     unsigned char c[8];
8535   };
8536   const union aligned64 *a
8537     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8538
8539   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8540                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8541                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8542                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8543                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8544                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8545                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8546                    | (uint64_t) a->c[7]);
8547   return aval;
8548 }
8549 #endif
8550
8551 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8552    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8553    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8554    RELDATA.  */
8555
8556 static bfd_boolean
8557 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8558                         asection *sec,
8559                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8560                         bfd_boolean sort,
8561                         struct bfd_link_info *info)
8562 {
8563   unsigned int i;
8564   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8565   bfd_byte *erela;
8566   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8567   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8568   bfd_vma r_type_mask;
8569   int r_sym_shift;
8570   unsigned int count = reldata->count;
8571   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8572
8573   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8574     {
8575       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8576       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8577     }
8578   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8579     {
8580       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8581       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8582     }
8583   else
8584     abort ();
8585
8586   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8587     abort ();
8588
8589   if (bed->s->arch_size == 32)
8590     {
8591       r_type_mask = 0xff;
8592       r_sym_shift = 8;
8593     }
8594   else
8595     {
8596       r_type_mask = 0xffffffff;
8597       r_sym_shift = 32;
8598     }
8599
8600   erela = reldata->hdr->contents;
8601   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8602     {
8603       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8604       unsigned int j;
8605
8606       if (*rel_hash == NULL)
8607         continue;
8608
8609       if ((*rel_hash)->indx == -2
8610           && info->gc_sections
8611           && ! info->gc_keep_exported)
8612         {
8613           /* PR 21524: Let the user know if a symbol was removed by garbage collection.  */
8614           _bfd_error_handler (_("%B:%A: error: relocation references symbol %s which was removed by garbage collection."),
8615                               abfd, sec,
8616                               (*rel_hash)->root.root.string);
8617           _bfd_error_handler (_("%B:%A: error: try relinking with --gc-keep-exported enabled."),
8618                               abfd, sec);
8619           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8620           return FALSE;
8621         }
8622       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8623
8624       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8625       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8626         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8627                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8628       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8629     }
8630
8631   if (bed->elf_backend_update_relocs)
8632     (*bed->elf_backend_update_relocs) (sec, reldata);
8633
8634   if (sort && count != 0)
8635     {
8636       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8637       bfd_vma r_off;
8638       size_t elt_size;
8639       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8640       bfd_byte *buf = NULL;
8641
8642       if (bed->s->arch_size == 32)
8643         {
8644           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8645             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8646           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8647             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8648           else
8649             abort ();
8650         }
8651       else
8652         {
8653 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8654           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8655             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8656           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8657             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8658           else
8659 #endif
8660             abort ();
8661         }
8662
8663       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8664           since the relocs are mostly sorted already.  */
8665       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8666       base = reldata->hdr->contents;
8667       end = base + count * elt_size;
8668       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8669         abort ();
8670
8671       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8672          speeding the main loop below.  */
8673       r_off = (*ext_r_off) (base);
8674       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8675         {
8676           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8677           if (r_off > r_off2)
8678             {
8679               r_off = r_off2;
8680               loc = p;
8681             }
8682         }
8683       if (loc != base)
8684         {
8685           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8686              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8687              have the same r_offset.  */
8688           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8689           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8690           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8691           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8692         }
8693
8694       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8695         {
8696           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8697           r_off = (*ext_r_off) (p);
8698           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8699           loc = p - elt_size;
8700           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8701             loc -= elt_size;
8702           loc += elt_size;
8703           if (loc != p)
8704             {
8705               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8706                  from one of more input files.  Files are not always
8707                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8708                  called.  See pr17666.  */
8709               size_t sortlen = p - loc;
8710               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8711               size_t runlen = elt_size;
8712               size_t buf_size = 96 * 1024;
8713               while (p + runlen < end
8714                      && (sortlen <= buf_size
8715                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8716                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8717                 runlen += elt_size;
8718               if (buf == NULL)
8719                 {
8720                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8721                   if (buf == NULL)
8722                     return FALSE;
8723                 }
8724               if (runlen < sortlen)
8725                 {
8726                   memcpy (buf, p, runlen);
8727                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8728                   memcpy (loc, buf, runlen);
8729                 }
8730               else
8731                 {
8732                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8733                   memmove (loc, p, runlen);
8734                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8735                 }
8736               p += runlen - elt_size;
8737             }
8738         }
8739       /* Hashes are no longer valid.  */
8740       free (reldata->hashes);
8741       reldata->hashes = NULL;
8742       free (buf);
8743     }
8744   return TRUE;
8745 }
8746
8747 struct elf_link_sort_rela
8748 {
8749   union {
8750     bfd_vma offset;
8751     bfd_vma sym_mask;
8752   } u;
8753   enum elf_reloc_type_class type;
8754   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8755   Elf_Internal_Rela rela[1];
8756 };
8757
8758 static int
8759 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8760 {
8761   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8762   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8763   int relativea, relativeb;
8764
8765   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8766   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8767
8768   if (relativea < relativeb)
8769     return 1;
8770   if (relativea > relativeb)
8771     return -1;
8772   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8773     return -1;
8774   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8775     return 1;
8776   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8777     return -1;
8778   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8779     return 1;
8780   return 0;
8781 }
8782
8783 static int
8784 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8785 {
8786   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8787   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8788
8789   if (a->type < b->type)
8790     return -1;
8791   if (a->type > b->type)
8792     return 1;
8793   if (a->u.offset < b->u.offset)
8794     return -1;
8795   if (a->u.offset > b->u.offset)
8796     return 1;
8797   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8798     return -1;
8799   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8800     return 1;
8801   return 0;
8802 }
8803
8804 static size_t
8805 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8806 {
8807   asection *dynamic_relocs;
8808   asection *rela_dyn;
8809   asection *rel_dyn;
8810   bfd_size_type count, size;
8811   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8812   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8813   struct elf_link_sort_rela *sq;
8814   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8815   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8816   unsigned int opb = bfd_octets_per_byte (abfd);
8817   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8818   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8819   struct bfd_link_order *lo;
8820   bfd_vma r_sym_mask;
8821   bfd_boolean use_rela;
8822
8823   /* Find a dynamic reloc section.  */
8824   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8825   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8826   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8827       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8828     {
8829       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8830
8831       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8832          Its initialization checking code is not perfect.  */
8833       use_rela = TRUE;
8834
8835       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8836          of the indirect sections to help us choose.  */
8837       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8838         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8839           {
8840             asection *o = lo->u.indirect.section;
8841
8842             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8843               {
8844                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8845                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8846                      It is of no help to us.  */
8847                   ;
8848                 else
8849                   {
8850                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8851                     if (use_rela_initialised && !use_rela)
8852                       {
8853                         _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8854                                               "they are in more than one size"),
8855                                             abfd);
8856                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8857                         return 0;
8858                       }
8859                     else
8860                       {
8861                         use_rela = TRUE;
8862                         use_rela_initialised = TRUE;
8863                       }
8864                   }
8865               }
8866             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8867               {
8868                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8869                 if (use_rela_initialised && use_rela)
8870                   {
8871                     _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8872                                           "they are in more than one size"),
8873                                         abfd);
8874                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8875                     return 0;
8876                   }
8877                 else
8878                   {
8879                     use_rela = FALSE;
8880                     use_rela_initialised = TRUE;
8881                   }
8882               }
8883             else
8884               {
8885                 /* The section size is not divisible by either -
8886                    something is wrong.  */
8887                 _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8888                                       "they are of an unknown size"), abfd);
8889                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8890                 return 0;
8891               }
8892           }
8893
8894       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8895         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8896           {
8897             asection *o = lo->u.indirect.section;
8898
8899             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8900               {
8901                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8902                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8903                      It is of no help to us.  */
8904                   ;
8905                 else
8906                   {
8907                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8908                     if (use_rela_initialised && !use_rela)
8909                       {
8910                         _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8911                                               "they are in more than one size"),
8912                                             abfd);
8913                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8914                         return 0;
8915                       }
8916                     else
8917                       {
8918                         use_rela = TRUE;
8919                         use_rela_initialised = TRUE;
8920                       }
8921                   }
8922               }
8923             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8924               {
8925                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8926                 if (use_rela_initialised && use_rela)
8927                   {
8928                     _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8929                                           "they are in more than one size"),
8930                                         abfd);
8931                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8932                     return 0;
8933                   }
8934                 else
8935                   {
8936                     use_rela = FALSE;
8937                     use_rela_initialised = TRUE;
8938                   }
8939               }
8940             else
8941               {
8942                 /* The section size is not divisible by either -
8943                    something is wrong.  */
8944                 _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8945                                       "they are of an unknown size"), abfd);
8946                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8947                 return 0;
8948               }
8949           }
8950
8951       if (! use_rela_initialised)
8952         /* Make a guess.  */
8953         use_rela = TRUE;
8954     }
8955   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8956     use_rela = TRUE;
8957   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8958     use_rela = FALSE;
8959   else
8960     return 0;
8961
8962   if (use_rela)
8963     {
8964       dynamic_relocs = rela_dyn;
8965       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8966       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8967       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8968     }
8969   else
8970     {
8971       dynamic_relocs = rel_dyn;
8972       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8973       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8974       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8975     }
8976
8977   size = 0;
8978   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8979     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8980       size += lo->u.indirect.section->size;
8981
8982   if (size != dynamic_relocs->size)
8983     return 0;
8984
8985   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8986               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8987
8988   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8989   if (count == 0)
8990     return 0;
8991   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8992
8993   if (sort == NULL)
8994     {
8995       (*info->callbacks->warning)
8996         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8997       return 0;
8998     }
8999
9000   if (bed->s->arch_size == 32)
9001     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
9002   else
9003     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
9004
9005   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9006     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9007       {
9008         bfd_byte *erel, *erelend;
9009         asection *o = lo->u.indirect.section;
9010
9011         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
9012           {
9013             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
9014                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
9015                relocs in this case.  */
9016             free (sort);
9017             return 0;
9018           }
9019         erel = o->contents;
9020         erelend = o->contents + o->size;
9021         p = sort + o->output_offset * opb / ext_size * sort_elt;
9022
9023         while (erel < erelend)
9024           {
9025             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9026
9027             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
9028             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
9029             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
9030             p += sort_elt;
9031             erel += ext_size;
9032           }
9033       }
9034
9035   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
9036
9037   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
9038     {
9039       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9040       if (s->type != reloc_class_relative)
9041         break;
9042     }
9043   ret = i;
9044   s_non_relative = p;
9045
9046   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
9047   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
9048     {
9049       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9050       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
9051         sq = sp;
9052       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
9053     }
9054
9055   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
9056
9057   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
9058   if (htab->srelplt && htab->srelplt->output_section == dynamic_relocs)
9059     {
9060       /* We have plt relocs in .rela.dyn.  */
9061       sq = (struct elf_link_sort_rela *) sort;
9062       for (i = 0; i < count; i++)
9063         if (sq[count - i - 1].type != reloc_class_plt)
9064           break;
9065       if (i != 0 && htab->srelplt->size == i * ext_size)
9066         {
9067           struct bfd_link_order **plo;
9068           /* Put srelplt link_order last.  This is so the output_offset
9069              set in the next loop is correct for DT_JMPREL.  */
9070           for (plo = &dynamic_relocs->map_head.link_order; *plo != NULL; )
9071             if ((*plo)->type == bfd_indirect_link_order
9072                 && (*plo)->u.indirect.section == htab->srelplt)
9073               {
9074                 lo = *plo;
9075                 *plo = lo->next;
9076               }
9077             else
9078               plo = &(*plo)->next;
9079           *plo = lo;
9080           lo->next = NULL;
9081           dynamic_relocs->map_tail.link_order = lo;
9082         }
9083     }
9084
9085   p = sort;
9086   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
9087     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
9088       {
9089         bfd_byte *erel, *erelend;
9090         asection *o = lo->u.indirect.section;
9091
9092         erel = o->contents;
9093         erelend = o->contents + o->size;
9094         o->output_offset = (p - sort) / sort_elt * ext_size / opb;
9095         while (erel < erelend)
9096           {
9097             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
9098             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
9099             p += sort_elt;
9100             erel += ext_size;
9101           }
9102       }
9103
9104   free (sort);
9105   *psec = dynamic_relocs;
9106   return ret;
9107 }
9108
9109 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
9110
9111 static int
9112 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
9113                            const char *name,
9114                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
9115                            asection *input_sec,
9116                            struct elf_link_hash_entry *h)
9117 {
9118   int (*output_symbol_hook)
9119     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
9120      struct elf_link_hash_entry *);
9121   struct elf_link_hash_table *hash_table;
9122   const struct elf_backend_data *bed;
9123   bfd_size_type strtabsize;
9124
9125   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
9126
9127   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9128   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
9129   if (output_symbol_hook != NULL)
9130     {
9131       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
9132       if (ret != 1)
9133         return ret;
9134     }
9135
9136   if (name == NULL
9137       || *name == '\0'
9138       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
9139     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
9140   else
9141     {
9142       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
9143          to get the final offset for st_name.  */
9144       elfsym->st_name
9145         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
9146                                                name, FALSE);
9147       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
9148         return 0;
9149     }
9150
9151   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
9152   strtabsize = hash_table->strtabsize;
9153   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
9154     {
9155       strtabsize += strtabsize;
9156       hash_table->strtabsize = strtabsize;
9157       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
9158       hash_table->strtab
9159         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
9160                                                  strtabsize);
9161       if (hash_table->strtab == NULL)
9162         return 0;
9163     }
9164   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
9165   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
9166     = hash_table->strtabcount;
9167   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
9168     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
9169
9170   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
9171   hash_table->strtabcount += 1;
9172
9173   return 1;
9174 }
9175
9176 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
9177    the file.  */
9178
9179 static bfd_boolean
9180 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
9181 {
9182   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
9183   bfd_size_type amt;
9184   size_t i;
9185   const struct elf_backend_data *bed;
9186   bfd_byte *symbuf;
9187   Elf_Internal_Shdr *hdr;
9188   file_ptr pos;
9189   bfd_boolean ret;
9190
9191   if (!hash_table->strtabcount)
9192     return TRUE;
9193
9194   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
9195
9196   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9197
9198   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
9199   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
9200   if (symbuf == NULL)
9201     return FALSE;
9202
9203   if (flinfo->symshndxbuf)
9204     {
9205       amt = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
9206       amt *= bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9207       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
9208       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
9209         {
9210           free (symbuf);
9211           return FALSE;
9212         }
9213     }
9214
9215   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
9216     {
9217       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
9218       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
9219         elfsym->sym.st_name = 0;
9220       else
9221         elfsym->sym.st_name
9222           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
9223                                                     elfsym->sym.st_name);
9224       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
9225                                ((bfd_byte *) symbuf
9226                                 + (elfsym->dest_index
9227                                    * bed->s->sizeof_sym)),
9228                                (flinfo->symshndxbuf
9229                                 + elfsym->destshndx_index));
9230     }
9231
9232   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
9233   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
9234   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
9235   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
9236       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
9237     {
9238       hdr->sh_size += amt;
9239       ret = TRUE;
9240     }
9241   else
9242     ret = FALSE;
9243
9244   free (symbuf);
9245
9246   free (hash_table->strtab);
9247   hash_table->strtab = NULL;
9248
9249   return ret;
9250 }
9251
9252 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
9253
9254 static bfd_boolean
9255 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
9256 {
9257   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
9258       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
9259     {
9260       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
9261          beyond 64k.  */
9262       _bfd_error_handler
9263         /* xgettext:c-format */
9264         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
9265          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
9266       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9267       return FALSE;
9268     }
9269   return TRUE;
9270 }
9271
9272 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
9273    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
9274    versioned symbol that would normally require an explicit version.
9275    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
9276    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
9277
9278 static bfd_boolean
9279 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
9280                                  const struct elf_backend_data *bed,
9281                                  struct elf_link_hash_entry *h)
9282 {
9283   bfd *abfd;
9284   struct elf_link_loaded_list *loaded;
9285
9286   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
9287     return FALSE;
9288
9289   /* Check indirect symbol.  */
9290   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9291     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9292
9293   switch (h->root.type)
9294     {
9295     default:
9296       abfd = NULL;
9297       break;
9298
9299     case bfd_link_hash_undefined:
9300     case bfd_link_hash_undefweak:
9301       abfd = h->root.u.undef.abfd;
9302       if (abfd == NULL
9303           || (abfd->flags & DYNAMIC) == 0
9304           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
9305         return FALSE;
9306       break;
9307
9308     case bfd_link_hash_defined:
9309     case bfd_link_hash_defweak:
9310       abfd = h->root.u.def.section->owner;
9311       break;
9312
9313     case bfd_link_hash_common:
9314       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
9315       break;
9316     }
9317   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
9318
9319   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
9320        loaded != NULL;
9321        loaded = loaded->next)
9322     {
9323       bfd *input;
9324       Elf_Internal_Shdr *hdr;
9325       size_t symcount;
9326       size_t extsymcount;
9327       size_t extsymoff;
9328       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
9329       Elf_Internal_Sym *isym;
9330       Elf_Internal_Sym *isymend;
9331       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9332       Elf_External_Versym *ever;
9333       Elf_External_Versym *extversym;
9334
9335       input = loaded->abfd;
9336
9337       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
9338       if (input == abfd
9339           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
9340           || elf_dynversym (input) == 0)
9341         continue;
9342
9343       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
9344
9345       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9346       if (elf_bad_symtab (input))
9347         {
9348           extsymcount = symcount;
9349           extsymoff = 0;
9350         }
9351       else
9352         {
9353           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
9354           extsymoff = hdr->sh_info;
9355         }
9356
9357       if (extsymcount == 0)
9358         continue;
9359
9360       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
9361                                       NULL, NULL, NULL);
9362       if (isymbuf == NULL)
9363         return FALSE;
9364
9365       /* Read in any version definitions.  */
9366       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
9367       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
9368       if (extversym == NULL)
9369         goto error_ret;
9370
9371       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
9372           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
9373               != versymhdr->sh_size))
9374         {
9375           free (extversym);
9376         error_ret:
9377           free (isymbuf);
9378           return FALSE;
9379         }
9380
9381       ever = extversym + extsymoff;
9382       isymend = isymbuf + extsymcount;
9383       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
9384         {
9385           const char *name;
9386           Elf_Internal_Versym iver;
9387           unsigned short version_index;
9388
9389           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
9390               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9391             continue;
9392
9393           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
9394                                                   hdr->sh_link,
9395                                                   isym->st_name);
9396           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
9397             continue;
9398
9399           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
9400
9401           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
9402               && !(h->def_regular
9403                    && h->forced_local))
9404             {
9405               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9406                  have provided a definition for the undefined sym unless
9407                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9408                */
9409               abort ();
9410             }
9411
9412           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9413           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9414             {
9415               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9416               free (extversym);
9417               free (isymbuf);
9418               return TRUE;
9419             }
9420         }
9421
9422       free (extversym);
9423       free (isymbuf);
9424     }
9425
9426   return FALSE;
9427 }
9428
9429 /* Convert ELF common symbol TYPE.  */
9430
9431 static int
9432 elf_link_convert_common_type (struct bfd_link_info *info, int type)
9433 {
9434   /* Commom symbol can only appear in relocatable link.  */
9435   if (!bfd_link_relocatable (info))
9436     abort ();
9437   switch (info->elf_stt_common)
9438     {
9439     case unchanged:
9440       break;
9441     case elf_stt_common:
9442       type = STT_COMMON;
9443       break;
9444     case no_elf_stt_common:
9445       type = STT_OBJECT;
9446       break;
9447     }
9448   return type;
9449 }
9450
9451 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9452    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9453    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9454    anything that might have been forced to local scope in a version
9455    script.  The second time we output the symbols that are still
9456    global symbols.  */
9457
9458 static bfd_boolean
9459 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9460 {
9461   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9462   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9463   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9464   bfd_boolean strip;
9465   Elf_Internal_Sym sym;
9466   asection *input_sec;
9467   const struct elf_backend_data *bed;
9468   long indx;
9469   int ret;
9470   unsigned int type;
9471
9472   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9473     {
9474       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9475       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9476         return TRUE;
9477     }
9478
9479   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9480   if (eoinfo->localsyms)
9481     {
9482       if (!h->forced_local)
9483         return TRUE;
9484     }
9485   else
9486     {
9487       if (h->forced_local)
9488         return TRUE;
9489     }
9490
9491   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9492
9493   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9494     {
9495       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9496          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9497          references in regular files have already been handled unless
9498          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9499          collection).  */
9500       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9501
9502       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9503          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9504       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9505         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9506
9507       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9508       if (!ignore_undef
9509           && h->ref_dynamic
9510           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9511           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9512           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9513         (*flinfo->info->callbacks->undefined_symbol)
9514           (flinfo->info, h->root.root.string,
9515            h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9516            NULL, 0,
9517            flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR);
9518
9519       /* Strip a global symbol defined in a discarded section.  */
9520       if (h->indx == -3)
9521         return TRUE;
9522     }
9523
9524   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9525      shared libraries.  */
9526   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9527       && h->forced_local
9528       && h->ref_dynamic
9529       && h->def_regular
9530       && !h->dynamic_def
9531       && h->ref_dynamic_nonweak
9532       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9533     {
9534       bfd *def_bfd;
9535       const char *msg;
9536       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9537
9538       /* Check indirect symbol.  */
9539       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9540         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9541
9542       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9543         /* xgettext:c-format */
9544         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9545       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9546         /* xgettext:c-format */
9547         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9548       else
9549         /* xgettext:c-format */
9550         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9551       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9552       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9553         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9554       _bfd_error_handler (msg, flinfo->output_bfd,
9555                           h->root.root.string, def_bfd);
9556       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9557       eoinfo->failed = TRUE;
9558       return FALSE;
9559     }
9560
9561   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9562      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9563      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9564      output it.  */
9565   strip = FALSE;
9566   if (h->indx == -2)
9567     ;
9568   else if ((h->def_dynamic
9569             || h->ref_dynamic
9570             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9571            && !h->def_regular
9572            && !h->ref_regular)
9573     strip = TRUE;
9574   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9575     strip = TRUE;
9576   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9577            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9578                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9579     strip = TRUE;
9580   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9581             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9582            && ((flinfo->info->strip_discarded
9583                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9584                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9585                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9586                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9587     strip = TRUE;
9588   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9589             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9590            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9591            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9592     strip = TRUE;
9593
9594   type = h->type;
9595
9596   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9597      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9598      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9599      function a chance to make it dynamic.  */
9600   if (strip
9601       && h->dynindx == -1
9602       && type != STT_GNU_IFUNC
9603       && !h->forced_local)
9604     return TRUE;
9605
9606   sym.st_value = 0;
9607   sym.st_size = h->size;
9608   sym.st_other = h->other;
9609   switch (h->root.type)
9610     {
9611     default:
9612     case bfd_link_hash_new:
9613     case bfd_link_hash_warning:
9614       abort ();
9615       return FALSE;
9616
9617     case bfd_link_hash_undefined:
9618     case bfd_link_hash_undefweak:
9619       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9620       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9621       break;
9622
9623     case bfd_link_hash_defined:
9624     case bfd_link_hash_defweak:
9625       {
9626         input_sec = h->root.u.def.section;
9627         if (input_sec->output_section != NULL)
9628           {
9629             sym.st_shndx =
9630               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9631                                                  input_sec->output_section);
9632             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9633               {
9634                 _bfd_error_handler
9635                   /* xgettext:c-format */
9636                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9637                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9638                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9639                 eoinfo->failed = TRUE;
9640                 return FALSE;
9641               }
9642
9643             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9644                but in nonrelocatable files they are virtual
9645                addresses.  */
9646             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9647             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9648               {
9649                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9650                 if (h->type == STT_TLS)
9651                   {
9652                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9653                     if (tls_sec != NULL)
9654                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9655                   }
9656               }
9657           }
9658         else
9659           {
9660             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9661                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9662             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9663             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9664           }
9665       }
9666       break;
9667
9668     case bfd_link_hash_common:
9669       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9670       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9671       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9672       break;
9673
9674     case bfd_link_hash_indirect:
9675       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9676          to the decorated version of the name.  For example, if the
9677          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9678          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9679          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9680          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9681       return TRUE;
9682     }
9683
9684   if (type == STT_COMMON || type == STT_OBJECT)
9685     switch (h->root.type)
9686       {
9687       case bfd_link_hash_common:
9688         type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9689         break;
9690       case bfd_link_hash_defined:
9691       case bfd_link_hash_defweak:
9692         if (bed->common_definition (&sym))
9693           type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9694         else
9695           type = STT_OBJECT;
9696         break;
9697       case bfd_link_hash_undefined:
9698       case bfd_link_hash_undefweak:
9699         break;
9700       default:
9701         abort ();
9702       }
9703
9704   if (h->forced_local)
9705     {
9706       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, type);
9707       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9708       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9709     }
9710   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9711   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9712     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, type);
9713   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9714            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9715     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, type);
9716   else
9717     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
9718   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9719
9720   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9721      and also to finish up anything that needs to be done for this
9722      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9723      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9724      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9725   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9726        && h->def_regular
9727        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9728       || ((h->dynindx != -1
9729            || h->forced_local)
9730           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9731                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9732                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9733               || !h->forced_local)
9734           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9735     {
9736       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9737              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9738         {
9739           eoinfo->failed = TRUE;
9740           return FALSE;
9741         }
9742     }
9743
9744   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9745      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9746      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9747      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9748      because it might not be marked as undefined until the
9749      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9750   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9751       && h->ref_regular
9752       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9753           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9754     {
9755       int bindtype;
9756       type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9757
9758       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9759       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9760         type = STT_FUNC;
9761
9762       if (h->ref_regular_nonweak)
9763         bindtype = STB_GLOBAL;
9764       else
9765         bindtype = STB_WEAK;
9766       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9767     }
9768
9769   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9770      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9771      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9772      executable's symbols if we keep the size.  */
9773   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9774       && !h->def_regular
9775       && h->def_dynamic)
9776     sym.st_size = 0;
9777
9778   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9779      locally, it is a fatal error.  */
9780   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9781       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9782       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9783       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9784       && !h->def_regular)
9785     {
9786       const char *msg;
9787
9788       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9789         /* xgettext:c-format */
9790         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9791       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9792         /* xgettext:c-format */
9793         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9794       else
9795         /* xgettext:c-format */
9796         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9797       _bfd_error_handler (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9798       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9799       eoinfo->failed = TRUE;
9800       return FALSE;
9801     }
9802
9803   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9804      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9805      the entry in the .hash section.  */
9806   if (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
9807       && h->dynindx != -1
9808       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9809     {
9810       bfd_byte *esym;
9811
9812       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9813          if there is no version info in symbol version section, we will
9814          have a run-time problem if not linking executable, referenced
9815          by shared library, or not bound locally.  */
9816       if (h->verinfo.verdef == NULL
9817           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
9818               || h->ref_dynamic
9819               || !h->def_regular))
9820         {
9821           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9822
9823           if (p && p [1] != '\0')
9824             {
9825               _bfd_error_handler
9826                 /* xgettext:c-format */
9827                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9828                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9829               eoinfo->failed = TRUE;
9830               return FALSE;
9831             }
9832         }
9833
9834       sym.st_name = h->dynstr_index;
9835       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
9836               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
9837       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9838         {
9839           eoinfo->failed = TRUE;
9840           return FALSE;
9841         }
9842       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9843
9844       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9845         {
9846           size_t hash_entry_size;
9847           bfd_byte *bucketpos;
9848           bfd_vma chain;
9849           size_t bucketcount;
9850           size_t bucket;
9851
9852           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9853           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9854
9855           hash_entry_size
9856             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9857           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9858                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9859           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9860           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9861                    bucketpos);
9862           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9863                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9864                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9865         }
9866
9867       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9868         {
9869           Elf_Internal_Versym iversym;
9870           Elf_External_Versym *eversym;
9871
9872           if (!h->def_regular)
9873             {
9874               if (h->verinfo.verdef == NULL
9875                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9876                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9877                 iversym.vs_vers = 0;
9878               else
9879                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9880             }
9881           else
9882             {
9883               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9884                 iversym.vs_vers = 1;
9885               else
9886                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9887               if (flinfo->info->create_default_symver)
9888                 iversym.vs_vers++;
9889             }
9890
9891           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
9892              defined locally.  */
9893           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
9894             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9895
9896           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9897           eversym += h->dynindx;
9898           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9899         }
9900     }
9901
9902   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9903      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9904      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9905   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9906            && h->indx != -2
9907            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9908     return TRUE;
9909   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9910      processing.  */
9911   if (strip)
9912     return TRUE;
9913   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9914     return TRUE;
9915
9916   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9917      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9918      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9919      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9920      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9921      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9922      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9923   if (eoinfo->localsyms
9924       && !eoinfo->file_sym_done
9925       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9926     {
9927       Elf_Internal_Sym fsym;
9928
9929       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9930       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9931       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9932       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9933                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
9934         return FALSE;
9935
9936       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9937     }
9938
9939   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9940   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
9941                                    input_sec, h);
9942   if (ret == 0)
9943     {
9944       eoinfo->failed = TRUE;
9945       return FALSE;
9946     }
9947   else if (ret == 1)
9948     h->indx = indx;
9949   else if (h->indx == -2)
9950     abort();
9951
9952   return TRUE;
9953 }
9954
9955 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9956    symbols defined in discarded sections.  */
9957
9958 static bfd_boolean
9959 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9960 {
9961   const struct elf_backend_data *bed;
9962
9963   switch (sec->sec_info_type)
9964     {
9965     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9966     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9967     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
9968       return TRUE;
9969     default:
9970       break;
9971     }
9972
9973   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9974   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9975       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9976     return TRUE;
9977
9978   return FALSE;
9979 }
9980
9981 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9982    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9983    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9984    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9985    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9986    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9987    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9988    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9989
9990 unsigned int
9991 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9992 {
9993   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9994     return PRETEND;
9995
9996   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9997     return 0;
9998
9999   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
10000     return 0;
10001
10002   return COMPLAIN | PRETEND;
10003 }
10004
10005 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
10006
10007 static asection *
10008 match_group_member (asection *sec, asection *group,
10009                     struct bfd_link_info *info)
10010 {
10011   asection *first = elf_next_in_group (group);
10012   asection *s = first;
10013
10014   while (s != NULL)
10015     {
10016       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
10017         return s;
10018
10019       s = elf_next_in_group (s);
10020       if (s == first)
10021         break;
10022     }
10023
10024   return NULL;
10025 }
10026
10027 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
10028    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
10029    NULL.  */
10030
10031 asection *
10032 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
10033 {
10034   asection *kept;
10035
10036   kept = sec->kept_section;
10037   if (kept != NULL)
10038     {
10039       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
10040         kept = match_group_member (sec, kept, info);
10041       if (kept != NULL
10042           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
10043               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
10044         kept = NULL;
10045       sec->kept_section = kept;
10046     }
10047   return kept;
10048 }
10049
10050 /* Link an input file into the linker output file.  This function
10051    handles all the sections and relocations of the input file at once.
10052    This is so that we only have to read the local symbols once, and
10053    don't have to keep them in memory.  */
10054
10055 static bfd_boolean
10056 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
10057 {
10058   int (*relocate_section)
10059     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
10060      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
10061   bfd *output_bfd;
10062   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10063   size_t locsymcount;
10064   size_t extsymoff;
10065   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
10066   Elf_Internal_Sym *isym;
10067   Elf_Internal_Sym *isymend;
10068   long *pindex;
10069   asection **ppsection;
10070   asection *o;
10071   const struct elf_backend_data *bed;
10072   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
10073   bfd_size_type address_size;
10074   bfd_vma r_type_mask;
10075   int r_sym_shift;
10076   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
10077
10078   output_bfd = flinfo->output_bfd;
10079   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10080   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
10081
10082   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
10083      we don't want the local symbols, and we don't want the section
10084      contents.  */
10085   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
10086     return TRUE;
10087
10088   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10089   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
10090     {
10091       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
10092       extsymoff = 0;
10093     }
10094   else
10095     {
10096       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
10097       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10098     }
10099
10100   /* Read the local symbols.  */
10101   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
10102   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
10103     {
10104       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
10105                                       flinfo->internal_syms,
10106                                       flinfo->external_syms,
10107                                       flinfo->locsym_shndx);
10108       if (isymbuf == NULL)
10109         return FALSE;
10110     }
10111
10112   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
10113      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
10114      going into the output file.  */
10115   isymend = isymbuf + locsymcount;
10116   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
10117        isym < isymend;
10118        isym++, pindex++, ppsection++)
10119     {
10120       asection *isec;
10121       const char *name;
10122       Elf_Internal_Sym osym;
10123       long indx;
10124       int ret;
10125
10126       *pindex = -1;
10127
10128       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
10129         {
10130           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
10131             {
10132               *ppsection = NULL;
10133               continue;
10134             }
10135         }
10136
10137       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
10138         isec = bfd_und_section_ptr;
10139       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
10140         isec = bfd_abs_section_ptr;
10141       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
10142         isec = bfd_com_section_ptr;
10143       else
10144         {
10145           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
10146           if (isec == NULL)
10147             {
10148               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
10149                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
10150               *ppsection = NULL;
10151               continue;
10152             }
10153           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
10154                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
10155             isym->st_value =
10156               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
10157                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
10158                                           isym->st_value);
10159         }
10160
10161       *ppsection = isec;
10162
10163       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
10164          output any undefined local symbol.  */
10165       if (isec == bfd_und_section_ptr)
10166         continue;
10167
10168       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
10169         {
10170           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
10171              section symbol of the corresponding section in the output
10172              file.  */
10173           continue;
10174         }
10175
10176       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
10177          one.  */
10178       if (flinfo->info->strip == strip_all)
10179         continue;
10180
10181       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
10182          output this one.  If we are generating a relocatable output
10183          file, then some of the local symbols may be required by
10184          relocs; we output them below as we discover that they are
10185          needed.  */
10186       if (flinfo->info->discard == discard_all)
10187         continue;
10188
10189       /* If this symbol is defined in a section which we are
10190          discarding, we don't need to keep it.  */
10191       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
10192           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
10193           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
10194                                             isec->output_section))
10195         continue;
10196
10197       /* Get the name of the symbol.  */
10198       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
10199                                               isym->st_name);
10200       if (name == NULL)
10201         return FALSE;
10202
10203       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
10204       if ((flinfo->info->strip == strip_some
10205            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
10206                == NULL))
10207           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
10208                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
10209                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10210                || flinfo->info->discard == discard_l)
10211               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
10212         continue;
10213
10214       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
10215         {
10216           if (input_bfd->lto_output)
10217             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
10218                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
10219             continue;
10220           have_file_sym = TRUE;
10221           flinfo->filesym_count += 1;
10222         }
10223       if (!have_file_sym)
10224         {
10225           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
10226              FILE symbols to determine the source file for local
10227              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
10228              files lack such, so that their symbols won't be
10229              associated with a previous input file.  It's not the
10230              source file, but the best we can do.  */
10231           have_file_sym = TRUE;
10232           flinfo->filesym_count += 1;
10233           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
10234           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
10235           osym.st_shndx = SHN_ABS;
10236           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
10237                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
10238                                            : input_bfd->filename),
10239                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
10240                                           NULL))
10241             return FALSE;
10242         }
10243
10244       osym = *isym;
10245
10246       /* Adjust the section index for the output file.  */
10247       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10248                                                          isec->output_section);
10249       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
10250         return FALSE;
10251
10252       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
10253          in executable files they are virtual addresses.  Note that
10254          this code assumes that all ELF sections have an associated
10255          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
10256          we assume that they also have a reasonable value for
10257          output_section.  Any special sections must be set up to meet
10258          these requirements.  */
10259       osym.st_value += isec->output_offset;
10260       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10261         {
10262           osym.st_value += isec->output_section->vma;
10263           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
10264             {
10265               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
10266               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
10267               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
10268             }
10269         }
10270
10271       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10272       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
10273       if (ret == 0)
10274         return FALSE;
10275       else if (ret == 1)
10276         *pindex = indx;
10277     }
10278
10279   if (bed->s->arch_size == 32)
10280     {
10281       r_type_mask = 0xff;
10282       r_sym_shift = 8;
10283       address_size = 4;
10284     }
10285   else
10286     {
10287       r_type_mask = 0xffffffff;
10288       r_sym_shift = 32;
10289       address_size = 8;
10290     }
10291
10292   /* Relocate the contents of each section.  */
10293   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
10294   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10295     {
10296       bfd_byte *contents;
10297
10298       if (! o->linker_mark)
10299         {
10300           /* This section was omitted from the link.  */
10301           continue;
10302         }
10303
10304       if (!flinfo->info->resolve_section_groups
10305           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
10306         {
10307           /* Deal with the group signature symbol.  */
10308           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
10309           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
10310           asection *osec = o->output_section;
10311
10312           BFD_ASSERT (bfd_link_relocatable (flinfo->info));
10313           if (symndx >= locsymcount
10314               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10315                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
10316             {
10317               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
10318               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10319                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10320                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10321               /* Arrange for symbol to be output.  */
10322               h->indx = -2;
10323               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
10324             }
10325           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
10326             {
10327               /* We'll use the output section target_index.  */
10328               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10329               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
10330             }
10331           else
10332             {
10333               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
10334                 {
10335                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
10336                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
10337                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10338                   const char *name;
10339                   long indx;
10340                   int ret;
10341
10342                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
10343                                                           symtab_hdr->sh_link,
10344                                                           sym.st_name);
10345                   if (name == NULL)
10346                     return FALSE;
10347
10348                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10349                                                                     sec);
10350                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10351                     return FALSE;
10352
10353                   sym.st_value += o->output_offset;
10354
10355                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10356                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
10357                                                    NULL);
10358                   if (ret == 0)
10359                     return FALSE;
10360                   else if (ret == 1)
10361                     flinfo->indices[symndx] = indx;
10362                   else
10363                     abort ();
10364                 }
10365               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
10366                 = flinfo->indices[symndx];
10367             }
10368         }
10369
10370       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10371           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
10372         continue;
10373
10374       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
10375         {
10376           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
10377              or somesuch.  */
10378           continue;
10379         }
10380
10381       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
10382          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
10383          file, so the contents field will not have been set by any of
10384          the routines which work on output files.  */
10385       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
10386         {
10387           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
10388           if (bed->caches_rawsize
10389               && o->rawsize != 0
10390               && o->rawsize < o->size)
10391             {
10392               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
10393               contents = flinfo->contents;
10394             }
10395         }
10396       else
10397         {
10398           contents = flinfo->contents;
10399           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
10400             return FALSE;
10401         }
10402
10403       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10404         {
10405           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
10406           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
10407           int action_discarded;
10408           int ret;
10409
10410           /* Get the swapped relocs.  */
10411           internal_relocs
10412             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
10413                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
10414           if (internal_relocs == NULL
10415               && o->reloc_count > 0)
10416             return FALSE;
10417
10418           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
10419              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
10420           if (o->size > address_size
10421               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
10422                    && strcmp (o->output_section->name,
10423                               ".init_array") == 0)
10424                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
10425                       && strcmp (o->output_section->name,
10426                                  ".fini_array") == 0))
10427               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
10428             {
10429               if (o->size * bed->s->int_rels_per_ext_rel
10430                   != o->reloc_count * address_size)
10431                 {
10432                   _bfd_error_handler
10433                     /* xgettext:c-format */
10434                     (_("error: %B: size of section %A is not "
10435                        "multiple of address size"),
10436                      input_bfd, o);
10437                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
10438                   return FALSE;
10439                 }
10440               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
10441             }
10442
10443           action_discarded = -1;
10444           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10445             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10446
10447           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10448              looking for relocs against symbols from discarded sections
10449              or section symbols from removed link-once sections.
10450              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10451              relocs against removed link-once sections.  */
10452
10453           rel = internal_relocs;
10454           relend = rel + o->reloc_count;
10455           for ( ; rel < relend; rel++)
10456             {
10457               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10458               unsigned int s_type;
10459               asection **ps, *sec;
10460               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10461               const char *sym_name;
10462
10463               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10464                 continue;
10465
10466               if (r_symndx >= locsymcount
10467                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10468                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10469                 {
10470                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10471
10472                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10473                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10474                      we do not seg fault.  */
10475                   if (h == NULL)
10476                     {
10477                       _bfd_error_handler
10478                         /* xgettext:c-format */
10479                         (_("error: %B contains a reloc (%#Lx) for section %A "
10480                            "that references a non-existent global symbol"),
10481                          input_bfd, rel->r_info, o);
10482                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10483                       return FALSE;
10484                     }
10485
10486                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10487                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10488                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10489
10490                   s_type = h->type;
10491
10492                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10493                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10494                      linker may attach linker created dynamic sections
10495                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10496                      created sections are not plugin symbols.  */
10497                   if ((h->root.non_ir_ref_regular
10498                        || h->root.non_ir_ref_dynamic)
10499                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10500                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10501                       && (h->root.u.def.section->flags
10502                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10503                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10504                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10505                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10506                     {
10507                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10508                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10509                     }
10510
10511                   ps = NULL;
10512                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10513                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10514                     ps = &h->root.u.def.section;
10515
10516                   sym_name = h->root.root.string;
10517                 }
10518               else
10519                 {
10520                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10521
10522                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10523                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10524                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10525                                                sym, *ps);
10526                 }
10527
10528               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10529                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10530                 {
10531                   bfd_vma val;
10532                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10533                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10534 #ifdef DEBUG
10535                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10536                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10537                           input_bfd->filename, o->name,
10538                           (long) (rel - internal_relocs));
10539                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10540                           r_symndx, sym_name);
10541                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10542                           (unsigned long) rel->r_info,
10543                           (unsigned long) rel->r_offset);
10544 #endif
10545                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10546                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10547                     return FALSE;
10548
10549                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10550                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10551                                     r_symndx, val);
10552                   continue;
10553                 }
10554
10555               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10556                 {
10557                   /* Complain if the definition comes from a
10558                      discarded section.  */
10559                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10560                     {
10561                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10562                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10563                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10564                           /* xgettext:c-format */
10565                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
10566                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
10567                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10568
10569                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10570                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10571                          really defined in the kept linkonce section.
10572                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10573                          symbol here means we will be changing all later
10574                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10575                       if (action_discarded & PRETEND)
10576                         {
10577                           asection *kept;
10578
10579                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10580                                                               flinfo->info);
10581                           if (kept != NULL)
10582                             {
10583                               *ps = kept;
10584                               continue;
10585                             }
10586                         }
10587                     }
10588                 }
10589             }
10590
10591           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10592
10593              The back end routine is responsible for adjusting the
10594              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10595              and generating a relocatable output file) adjusting the
10596              reloc addend as necessary.
10597
10598              The back end routine does not have to worry about setting
10599              the reloc address or the reloc symbol index.
10600
10601              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10602              internal symbols, and can access the hash table entries
10603              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10604
10605              When generating relocatable output, the back end routine
10606              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10607              output symbol is going to be a section symbol
10608              corresponding to the output section, which will require
10609              the addend to be adjusted.  */
10610
10611           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10612                                      input_bfd, o, contents,
10613                                      internal_relocs,
10614                                      isymbuf,
10615                                      flinfo->sections);
10616           if (!ret)
10617             return FALSE;
10618
10619           if (ret == 2
10620               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10621               || flinfo->info->emitrelocations)
10622             {
10623               Elf_Internal_Rela *irela;
10624               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10625               bfd_vma last_offset;
10626               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10627               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10628               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10629               unsigned int next_erel;
10630               bfd_boolean rela_normal;
10631               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10632
10633               esdi = elf_section_data (o);
10634               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10635               rela_normal = FALSE;
10636
10637               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10638
10639               irela = internal_relocs;
10640               irelaend = irela + o->reloc_count;
10641               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10642               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10643                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10644               irelamid = irela;
10645               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10646                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10647                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10648               rel_hash_list = rel_hash;
10649               rela_hash_list = NULL;
10650               last_offset = o->output_offset;
10651               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10652                 last_offset += o->output_section->vma;
10653               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10654                 {
10655                   unsigned long r_symndx;
10656                   asection *sec;
10657                   Elf_Internal_Sym sym;
10658
10659                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10660                     {
10661                       rel_hash++;
10662                       next_erel = 0;
10663                     }
10664
10665                   if (irela == irelamid)
10666                     {
10667                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10668                       rela_hash_list = rel_hash;
10669                       rela_normal = bed->rela_normal;
10670                     }
10671
10672                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10673                                                              flinfo->info, o,
10674                                                              irela->r_offset);
10675                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10676                     {
10677                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10678                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10679                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10680                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10681                          being ordered.  */
10682                       irela->r_offset = last_offset;
10683                       irela->r_info = 0;
10684                       irela->r_addend = 0;
10685                       continue;
10686                     }
10687
10688                   irela->r_offset += o->output_offset;
10689
10690                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10691                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10692                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10693
10694                   last_offset = irela->r_offset;
10695
10696                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10697                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10698                     continue;
10699
10700                   if (r_symndx >= locsymcount
10701                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10702                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10703                     {
10704                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10705                       unsigned long indx;
10706
10707                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10708                          have not yet output all the local symbols, so
10709                          we do not know the symbol index of any global
10710                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10711                          reloc to point to the global hash table entry
10712                          for this symbol.  The symbol index is then
10713                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10714                       indx = r_symndx - extsymoff;
10715                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10716                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10717                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10718                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10719
10720                       /* Setting the index to -2 tells
10721                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10722                          used by a reloc.  */
10723                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10724                       rh->indx = -2;
10725                       *rel_hash = rh;
10726
10727                       continue;
10728                     }
10729
10730                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10731
10732                   *rel_hash = NULL;
10733                   sym = isymbuf[r_symndx];
10734                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10735                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10736                     {
10737                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10738                          section of any STT_SECTION symbol against a
10739                          processor specific section.  */
10740                       r_symndx = STN_UNDEF;
10741                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10742                         ;
10743                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10744                         {
10745                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10746                           return FALSE;
10747                         }
10748                       else
10749                         {
10750                           asection *osec = sec->output_section;
10751
10752                           /* If we have discarded a section, the output
10753                              section will be the absolute section.  In
10754                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10755                              the kept section.  relocate_section should
10756                              have already handled discarded linkonce
10757                              sections.  */
10758                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10759                               && sec->kept_section != NULL
10760                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10761                             {
10762                               osec = sec->kept_section->output_section;
10763                               irela->r_addend -= osec->vma;
10764                             }
10765
10766                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10767                             {
10768                               r_symndx = osec->target_index;
10769                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10770                                 {
10771                                   irela->r_addend += osec->vma;
10772                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10773                                                               osec->vma);
10774                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10775                                   r_symndx = osec->target_index;
10776                                 }
10777                             }
10778                         }
10779
10780                       /* Adjust the addend according to where the
10781                          section winds up in the output section.  */
10782                       if (rela_normal)
10783                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10784                     }
10785                   else
10786                     {
10787                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10788                         {
10789                           unsigned long shlink;
10790                           const char *name;
10791                           asection *osec;
10792                           long indx;
10793
10794                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10795                             {
10796                               /* You can't do ld -r -s.  */
10797                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10798                               return FALSE;
10799                             }
10800
10801                           /* This symbol was skipped earlier, but
10802                              since it is needed by a reloc, we
10803                              must output it now.  */
10804                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10805                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10806                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10807                           if (name == NULL)
10808                             return FALSE;
10809
10810                           osec = sec->output_section;
10811                           sym.st_shndx =
10812                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10813                                                                osec);
10814                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10815                             return FALSE;
10816
10817                           sym.st_value += sec->output_offset;
10818                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10819                             {
10820                               sym.st_value += osec->vma;
10821                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10822                                 {
10823                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10824                                      segment base.  */
10825                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10826                                               ->tls_sec != NULL);
10827                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10828                                                    ->tls_sec->vma);
10829                                 }
10830                             }
10831
10832                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10833                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
10834                                                            &sym, sec,
10835                                                            NULL);
10836                           if (ret == 0)
10837                             return FALSE;
10838                           else if (ret == 1)
10839                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10840                           else
10841                             abort ();
10842                         }
10843
10844                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10845                     }
10846
10847                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10848                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10849                 }
10850
10851               /* Swap out the relocs.  */
10852               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10853               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10854                 {
10855                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10856                                                      input_rel_hdr,
10857                                                      internal_relocs,
10858                                                      rel_hash_list))
10859                     return FALSE;
10860                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10861                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10862                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10863                 }
10864
10865               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10866               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10867                 {
10868                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10869                                                      input_rela_hdr,
10870                                                      internal_relocs,
10871                                                      rela_hash_list))
10872                     return FALSE;
10873                 }
10874             }
10875         }
10876
10877       /* Write out the modified section contents.  */
10878       if (bed->elf_backend_write_section
10879           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10880                                                 contents))
10881         {
10882           /* Section written out.  */
10883         }
10884       else switch (o->sec_info_type)
10885         {
10886         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10887           if (! (_bfd_write_section_stabs
10888                  (output_bfd,
10889                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10890                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10891             return FALSE;
10892           break;
10893         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10894           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10895                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10896             return FALSE;
10897           break;
10898         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10899           {
10900             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10901                                                    o, contents))
10902               return FALSE;
10903           }
10904           break;
10905         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10906           {
10907             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
10908                                                          flinfo->info,
10909                                                          o, contents))
10910               return FALSE;
10911           }
10912           break;
10913         default:
10914           {
10915             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10916               {
10917                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10918                 bfd_size_type todo = o->size;
10919
10920                 offset *= bfd_octets_per_byte (output_bfd);
10921
10922                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10923                   {
10924                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10925                     do
10926                       {
10927                         todo -= address_size;
10928                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10929                                                         o->output_section,
10930                                                         contents + todo,
10931                                                         offset,
10932                                                         address_size))
10933                           return FALSE;
10934                         if (todo == 0)
10935                           break;
10936                         offset += address_size;
10937                       }
10938                     while (1);
10939                   }
10940                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10941                                                      o->output_section,
10942                                                      contents,
10943                                                      offset, todo))
10944                   return FALSE;
10945               }
10946           }
10947           break;
10948         }
10949     }
10950
10951   return TRUE;
10952 }
10953
10954 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10955    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10956    is used to build constructor and destructor tables when linking
10957    with -Ur.  */
10958
10959 static bfd_boolean
10960 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10961                       struct bfd_link_info *info,
10962                       asection *output_section,
10963                       struct bfd_link_order *link_order)
10964 {
10965   reloc_howto_type *howto;
10966   long indx;
10967   bfd_vma offset;
10968   bfd_vma addend;
10969   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10970   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10971   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10972   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10973   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10974   bfd_byte *erel;
10975   unsigned int i;
10976   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10977
10978   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10979   if (howto == NULL)
10980     {
10981       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10982       return FALSE;
10983     }
10984
10985   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10986
10987   if (esdo->rel.hdr)
10988     reldata = &esdo->rel;
10989   else if (esdo->rela.hdr)
10990     reldata = &esdo->rela;
10991   else
10992     {
10993       reldata = NULL;
10994       BFD_ASSERT (0);
10995     }
10996
10997   /* Figure out the symbol index.  */
10998   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10999   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
11000     {
11001       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
11002       BFD_ASSERT (indx != 0);
11003       *rel_hash_ptr = NULL;
11004     }
11005   else
11006     {
11007       struct elf_link_hash_entry *h;
11008
11009       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
11010          actually against the section.  */
11011       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
11012            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
11013                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
11014                                          FALSE, FALSE, TRUE));
11015       if (h != NULL
11016           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11017               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11018         {
11019           asection *section;
11020
11021           section = h->root.u.def.section;
11022           indx = section->output_section->target_index;
11023           *rel_hash_ptr = NULL;
11024           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
11025              addend here, but in practice it has already been added
11026              because it was passed to constructor_callback.  */
11027           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
11028         }
11029       else if (h != NULL)
11030         {
11031           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
11032              this symbol is used by a reloc.  */
11033           h->indx = -2;
11034           *rel_hash_ptr = h;
11035           indx = 0;
11036         }
11037       else
11038         {
11039           (*info->callbacks->unattached_reloc)
11040             (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0);
11041           indx = 0;
11042         }
11043     }
11044
11045   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
11046      object file.  */
11047   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
11048     {
11049       bfd_size_type size;
11050       bfd_reloc_status_type rstat;
11051       bfd_byte *buf;
11052       bfd_boolean ok;
11053       const char *sym_name;
11054
11055       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
11056       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
11057       if (buf == NULL && size != 0)
11058         return FALSE;
11059       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
11060       switch (rstat)
11061         {
11062         case bfd_reloc_ok:
11063           break;
11064
11065         default:
11066         case bfd_reloc_outofrange:
11067           abort ();
11068
11069         case bfd_reloc_overflow:
11070           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
11071             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
11072                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
11073           else
11074             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
11075           (*info->callbacks->reloc_overflow) (info, NULL, sym_name,
11076                                               howto->name, addend, NULL, NULL,
11077                                               (bfd_vma) 0);
11078           break;
11079         }
11080
11081       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
11082                                      link_order->offset
11083                                      * bfd_octets_per_byte (output_bfd),
11084                                      size);
11085       free (buf);
11086       if (! ok)
11087         return FALSE;
11088     }
11089
11090   /* The address of a reloc is relative to the section in a
11091      relocatable file, and is a virtual address in an executable
11092      file.  */
11093   offset = link_order->offset;
11094   if (! bfd_link_relocatable (info))
11095     offset += output_section->vma;
11096
11097   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
11098     {
11099       irel[i].r_offset = offset;
11100       irel[i].r_info = 0;
11101       irel[i].r_addend = 0;
11102     }
11103   if (bed->s->arch_size == 32)
11104     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
11105   else
11106     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
11107
11108   rel_hdr = reldata->hdr;
11109   erel = rel_hdr->contents;
11110   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
11111     {
11112       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
11113       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
11114     }
11115   else
11116     {
11117       irel[0].r_addend = addend;
11118       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
11119       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
11120     }
11121
11122   ++reldata->count;
11123
11124   return TRUE;
11125 }
11126
11127
11128 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
11129
11130 static bfd_vma
11131 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
11132 {
11133   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
11134   asection *s;
11135   int elfsec;
11136
11137   s = p->u.indirect.section;
11138   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
11139   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
11140   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
11141   /* PR 290:
11142      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
11143      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
11144      sh_info fields.  Hence we could get the situation
11145      where elfsec is 0.  */
11146   if (elfsec == 0)
11147     {
11148       const struct elf_backend_data *bed
11149         = get_elf_backend_data (s->owner);
11150       if (bed->link_order_error_handler)
11151         bed->link_order_error_handler
11152           /* xgettext:c-format */
11153           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
11154       return 0;
11155     }
11156   else
11157     {
11158       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
11159       return s->output_section->vma + s->output_offset;
11160     }
11161 }
11162
11163
11164 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
11165    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
11166
11167 static int
11168 compare_link_order (const void * a, const void * b)
11169 {
11170   bfd_vma apos;
11171   bfd_vma bpos;
11172
11173   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
11174   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
11175   if (apos < bpos)
11176     return -1;
11177   return apos > bpos;
11178 }
11179
11180
11181 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
11182    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
11183    because an output section includes both ordered and unordered
11184    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
11185
11186 static bfd_boolean
11187 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
11188 {
11189   int seen_linkorder;
11190   int seen_other;
11191   int n;
11192   struct bfd_link_order *p;
11193   bfd *sub;
11194   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11195   unsigned elfsec;
11196   struct bfd_link_order **sections;
11197   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
11198   bfd_vma offset;
11199
11200   other_sec = NULL;
11201   linkorder_sec = NULL;
11202   seen_other = 0;
11203   seen_linkorder = 0;
11204   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11205     {
11206       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11207         {
11208           s = p->u.indirect.section;
11209           sub = s->owner;
11210           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11211               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
11212               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
11213               && elfsec < elf_numsections (sub)
11214               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
11215               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
11216             {
11217               seen_linkorder++;
11218               linkorder_sec = s;
11219             }
11220           else
11221             {
11222               seen_other++;
11223               other_sec = s;
11224             }
11225         }
11226       else
11227         seen_other++;
11228
11229       if (seen_other && seen_linkorder)
11230         {
11231           if (other_sec && linkorder_sec)
11232             _bfd_error_handler
11233               /* xgettext:c-format */
11234               (_("%A has both ordered [`%A' in %B] "
11235                  "and unordered [`%A' in %B] sections"),
11236                o, linkorder_sec, linkorder_sec->owner,
11237                other_sec, other_sec->owner);
11238           else
11239             _bfd_error_handler
11240               (_("%A has both ordered and unordered sections"), o);
11241           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11242           return FALSE;
11243         }
11244     }
11245
11246   if (!seen_linkorder)
11247     return TRUE;
11248
11249   sections = (struct bfd_link_order **)
11250     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
11251   if (sections == NULL)
11252     return FALSE;
11253   seen_linkorder = 0;
11254
11255   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11256     {
11257       sections[seen_linkorder++] = p;
11258     }
11259   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
11260   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
11261          compare_link_order);
11262
11263   /* Change the offsets of the sections.  */
11264   offset = 0;
11265   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
11266     {
11267       s = sections[n]->u.indirect.section;
11268       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
11269       s->output_offset = offset / bfd_octets_per_byte (abfd);
11270       sections[n]->offset = offset;
11271       offset += sections[n]->size;
11272     }
11273
11274   free (sections);
11275   return TRUE;
11276 }
11277
11278 /* Generate an import library in INFO->implib_bfd from symbols in ABFD.
11279    Returns TRUE upon success, FALSE otherwise.  */
11280
11281 static bfd_boolean
11282 elf_output_implib (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11283 {
11284   bfd_boolean ret = FALSE;
11285   bfd *implib_bfd;
11286   const struct elf_backend_data *bed;
11287   flagword flags;
11288   enum bfd_architecture arch;
11289   unsigned int mach;
11290   asymbol **sympp = NULL;
11291   long symsize;
11292   long symcount;
11293   long src_count;
11294   elf_symbol_type *osymbuf;
11295
11296   implib_bfd = info->out_implib_bfd;
11297   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11298
11299   if (!bfd_set_format (implib_bfd, bfd_object))
11300     return FALSE;
11301
11302   /* Use flag from executable but make it a relocatable object.  */
11303   flags = bfd_get_file_flags (abfd);
11304   flags &= ~HAS_RELOC;
11305   if (!bfd_set_start_address (implib_bfd, 0)
11306       || !bfd_set_file_flags (implib_bfd, flags & ~EXEC_P))
11307     return FALSE;
11308
11309   /* Copy architecture of output file to import library file.  */
11310   arch = bfd_get_arch (abfd);
11311   mach = bfd_get_mach (abfd);
11312   if (!bfd_set_arch_mach (implib_bfd, arch, mach)
11313       && (abfd->target_defaulted
11314           || bfd_get_arch (abfd) != bfd_get_arch (implib_bfd)))
11315     return FALSE;
11316
11317   /* Get symbol table size.  */
11318   symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
11319   if (symsize < 0)
11320     return FALSE;
11321
11322   /* Read in the symbol table.  */
11323   sympp = (asymbol **) xmalloc (symsize);
11324   symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, sympp);
11325   if (symcount < 0)
11326     goto free_sym_buf;
11327
11328   /* Allow the BFD backend to copy any private header data it
11329      understands from the output BFD to the import library BFD.  */
11330   if (! bfd_copy_private_header_data (abfd, implib_bfd))
11331     goto free_sym_buf;
11332
11333   /* Filter symbols to appear in the import library.  */
11334   if (bed->elf_backend_filter_implib_symbols)
11335     symcount = bed->elf_backend_filter_implib_symbols (abfd, info, sympp,
11336                                                        symcount);
11337   else
11338     symcount = _bfd_elf_filter_global_symbols (abfd, info, sympp, symcount);
11339   if (symcount == 0)
11340     {
11341       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
11342       _bfd_error_handler (_("%B: no symbol found for import library"),
11343                           implib_bfd);
11344       goto free_sym_buf;
11345     }
11346
11347
11348   /* Make symbols absolute.  */
11349   osymbuf = (elf_symbol_type *) bfd_alloc2 (implib_bfd, symcount,
11350                                             sizeof (*osymbuf));
11351   for (src_count = 0; src_count < symcount; src_count++)
11352     {
11353       memcpy (&osymbuf[src_count], (elf_symbol_type *) sympp[src_count],
11354               sizeof (*osymbuf));
11355       osymbuf[src_count].symbol.section = bfd_abs_section_ptr;
11356       osymbuf[src_count].internal_elf_sym.st_shndx = SHN_ABS;
11357       osymbuf[src_count].symbol.value += sympp[src_count]->section->vma;
11358       osymbuf[src_count].internal_elf_sym.st_value =
11359         osymbuf[src_count].symbol.value;
11360       sympp[src_count] = &osymbuf[src_count].symbol;
11361     }
11362
11363   bfd_set_symtab (implib_bfd, sympp, symcount);
11364
11365   /* Allow the BFD backend to copy any private data it understands
11366      from the output BFD to the import library BFD.  This is done last
11367      to permit the routine to look at the filtered symbol table.  */
11368   if (! bfd_copy_private_bfd_data (abfd, implib_bfd))
11369     goto free_sym_buf;
11370
11371   if (!bfd_close (implib_bfd))
11372     goto free_sym_buf;
11373
11374   ret = TRUE;
11375
11376 free_sym_buf:
11377   free (sympp);
11378   return ret;
11379 }
11380
11381 static void
11382 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
11383 {
11384   asection *o;
11385
11386   if (flinfo->symstrtab != NULL)
11387     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
11388   if (flinfo->contents != NULL)
11389     free (flinfo->contents);
11390   if (flinfo->external_relocs != NULL)
11391     free (flinfo->external_relocs);
11392   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
11393     free (flinfo->internal_relocs);
11394   if (flinfo->external_syms != NULL)
11395     free (flinfo->external_syms);
11396   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
11397     free (flinfo->locsym_shndx);
11398   if (flinfo->internal_syms != NULL)
11399     free (flinfo->internal_syms);
11400   if (flinfo->indices != NULL)
11401     free (flinfo->indices);
11402   if (flinfo->sections != NULL)
11403     free (flinfo->sections);
11404   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
11405     free (flinfo->symshndxbuf);
11406   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11407     {
11408       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11409       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11410         free (esdo->rel.hashes);
11411       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11412         free (esdo->rela.hashes);
11413     }
11414 }
11415
11416 /* Do the final step of an ELF link.  */
11417
11418 bfd_boolean
11419 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11420 {
11421   bfd_boolean dynamic;
11422   bfd_boolean emit_relocs;
11423   bfd *dynobj;
11424   struct elf_final_link_info flinfo;
11425   asection *o;
11426   struct bfd_link_order *p;
11427   bfd *sub;
11428   bfd_size_type max_contents_size;
11429   bfd_size_type max_external_reloc_size;
11430   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
11431   bfd_size_type max_sym_count;
11432   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
11433   Elf_Internal_Sym elfsym;
11434   unsigned int i;
11435   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11436   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
11437   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11438   struct elf_outext_info eoinfo;
11439   bfd_boolean merged;
11440   size_t relativecount = 0;
11441   asection *reldyn = 0;
11442   bfd_size_type amt;
11443   asection *attr_section = NULL;
11444   bfd_vma attr_size = 0;
11445   const char *std_attrs_section;
11446   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
11447
11448   if (!is_elf_hash_table (htab))
11449     return FALSE;
11450
11451   if (bfd_link_pic (info))
11452     abfd->flags |= DYNAMIC;
11453
11454   dynamic = htab->dynamic_sections_created;
11455   dynobj = htab->dynobj;
11456
11457   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
11458                  || info->emitrelocations);
11459
11460   flinfo.info = info;
11461   flinfo.output_bfd = abfd;
11462   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
11463   if (flinfo.symstrtab == NULL)
11464     return FALSE;
11465
11466   if (! dynamic)
11467     {
11468       flinfo.hash_sec = NULL;
11469       flinfo.symver_sec = NULL;
11470     }
11471   else
11472     {
11473       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
11474       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
11475       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
11476       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
11477     }
11478
11479   flinfo.contents = NULL;
11480   flinfo.external_relocs = NULL;
11481   flinfo.internal_relocs = NULL;
11482   flinfo.external_syms = NULL;
11483   flinfo.locsym_shndx = NULL;
11484   flinfo.internal_syms = NULL;
11485   flinfo.indices = NULL;
11486   flinfo.sections = NULL;
11487   flinfo.symshndxbuf = NULL;
11488   flinfo.filesym_count = 0;
11489
11490   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
11491      sections from the link, and set the contents of the output
11492      secton.  */
11493   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
11494   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11495     {
11496       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
11497           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
11498         {
11499           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11500             {
11501               asection *input_section;
11502
11503               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11504                 continue;
11505               input_section = p->u.indirect.section;
11506               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11507                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11508               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11509             }
11510
11511           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
11512           if (attr_size)
11513             {
11514               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
11515               attr_section = o;
11516               /* Skip this section later on.  */
11517               o->map_head.link_order = NULL;
11518             }
11519           else
11520             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11521         }
11522     }
11523
11524   /* Count up the number of relocations we will output for each output
11525      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
11526      also figure out some maximum sizes.  */
11527   max_contents_size = 0;
11528   max_external_reloc_size = 0;
11529   max_internal_reloc_count = 0;
11530   max_sym_count = 0;
11531   max_sym_shndx_count = 0;
11532   merged = FALSE;
11533   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11534     {
11535       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11536       o->reloc_count = 0;
11537
11538       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11539         {
11540           unsigned int reloc_count = 0;
11541           unsigned int additional_reloc_count = 0;
11542           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
11543
11544           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11545               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11546             reloc_count = 1;
11547           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11548             {
11549               asection *sec;
11550
11551               sec = p->u.indirect.section;
11552
11553               /* Mark all sections which are to be included in the
11554                  link.  This will normally be every section.  We need
11555                  to do this so that we can identify any sections which
11556                  the linker has decided to not include.  */
11557               sec->linker_mark = TRUE;
11558
11559               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11560                 merged = TRUE;
11561
11562               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11563                 max_contents_size = sec->rawsize;
11564               if (sec->size > max_contents_size)
11565                 max_contents_size = sec->size;
11566
11567               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11568                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11569                 {
11570                   size_t sym_count;
11571
11572                   /* We are interested in just local symbols, not all
11573                      symbols.  */
11574                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11575                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11576                                  / bed->s->sizeof_sym);
11577                   else
11578                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11579
11580                   if (sym_count > max_sym_count)
11581                     max_sym_count = sym_count;
11582
11583                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11584                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11585                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11586
11587                   if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11588                       || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11589                     /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11590                        to count particular types of relocs.  Of course,
11591                        reloc sections themselves can't have relocations.  */
11592                     ;
11593                   else if (emit_relocs)
11594                     {
11595                       reloc_count = sec->reloc_count;
11596                       if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11597                         {
11598                           int c;
11599                           c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11600                           additional_reloc_count += c;
11601                         }
11602                     }
11603                   else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11604                     reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11605
11606                   esdi = elf_section_data (sec);
11607
11608                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11609                     {
11610                       size_t ext_size = 0;
11611
11612                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11613                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11614                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11615                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11616
11617                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11618                         max_external_reloc_size = ext_size;
11619                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11620                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11621                     }
11622                 }
11623             }
11624
11625           if (reloc_count == 0)
11626             continue;
11627
11628           reloc_count += additional_reloc_count;
11629           o->reloc_count += reloc_count;
11630
11631           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11632             {
11633               if (esdi->rel.hdr)
11634                 {
11635                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11636                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11637                 }
11638               if (esdi->rela.hdr)
11639                 {
11640                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11641                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11642                 }
11643             }
11644           else
11645             {
11646               if (o->use_rela_p)
11647                 esdo->rela.count += reloc_count;
11648               else
11649                 esdo->rel.count += reloc_count;
11650             }
11651         }
11652
11653       if (o->reloc_count > 0)
11654         o->flags |= SEC_RELOC;
11655       else
11656         {
11657           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11658              set it (this is probably a bug) and if it is set
11659              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11660           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11661         }
11662
11663       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11664          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11665          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11666          sections are handled correctly.  */
11667       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11668           && ! o->user_set_vma)
11669         o->vma = 0;
11670     }
11671
11672   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11673     elf_link_hash_traverse (htab, _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11674
11675   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11676      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11677      to create a symbol table.  */
11678   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11679   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11680   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11681     goto error_return;
11682
11683   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11684   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11685     {
11686       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11687       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11688         {
11689           if (esdo->rel.hdr
11690               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11691             goto error_return;
11692
11693           if (esdo->rela.hdr
11694               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11695             goto error_return;
11696         }
11697
11698       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11699          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11700       esdo->rel.count = 0;
11701       esdo->rela.count = 0;
11702
11703       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11704         {
11705           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11706              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11707              bfd_compress_section_contents.  */
11708           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11709           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11710             abort ();
11711           contents
11712             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11713           if (contents == NULL)
11714             goto error_return;
11715           esdo->this_hdr.contents = contents;
11716         }
11717     }
11718
11719   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11720      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11721      .symtab section at the current file position, and write directly
11722      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11723   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11724   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11725   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11726   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11727   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11728   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11729   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11730   /* sh_info is set below.  */
11731   /* sh_offset is set just below.  */
11732   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11733
11734   if (max_sym_count < 20)
11735     max_sym_count = 20;
11736   htab->strtabsize = max_sym_count;
11737   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11738   htab->strtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11739   if (htab->strtab == NULL)
11740     goto error_return;
11741   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11742   flinfo.symshndxbuf
11743     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11744        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11745
11746   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
11747     {
11748       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
11749
11750       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
11751
11752       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
11753          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
11754          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
11755
11756       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
11757          dummy symbol.  */
11758       elfsym.st_value = 0;
11759       elfsym.st_size = 0;
11760       elfsym.st_info = 0;
11761       elfsym.st_other = 0;
11762       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
11763       elfsym.st_target_internal = 0;
11764       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
11765                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
11766         goto error_return;
11767
11768       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
11769          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
11770          symbols have no names.  We store the index of each one in the
11771          index field of the section, so that we can find it again when
11772          outputting relocs.  */
11773
11774       elfsym.st_size = 0;
11775       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11776       elfsym.st_other = 0;
11777       elfsym.st_value = 0;
11778       elfsym.st_target_internal = 0;
11779       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11780         {
11781           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
11782           if (o != NULL)
11783             {
11784               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
11785               elfsym.st_shndx = i;
11786               if (!bfd_link_relocatable (info))
11787                 elfsym.st_value = o->vma;
11788               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
11789                                              NULL) != 1)
11790                 goto error_return;
11791             }
11792         }
11793     }
11794
11795   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
11796      files.  */
11797   if (max_contents_size != 0)
11798     {
11799       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
11800       if (flinfo.contents == NULL)
11801         goto error_return;
11802     }
11803
11804   if (max_external_reloc_size != 0)
11805     {
11806       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
11807       if (flinfo.external_relocs == NULL)
11808         goto error_return;
11809     }
11810
11811   if (max_internal_reloc_count != 0)
11812     {
11813       amt = max_internal_reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
11814       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
11815       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
11816         goto error_return;
11817     }
11818
11819   if (max_sym_count != 0)
11820     {
11821       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11822       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11823       if (flinfo.external_syms == NULL)
11824         goto error_return;
11825
11826       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11827       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11828       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11829         goto error_return;
11830
11831       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11832       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11833       if (flinfo.indices == NULL)
11834         goto error_return;
11835
11836       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11837       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11838       if (flinfo.sections == NULL)
11839         goto error_return;
11840     }
11841
11842   if (max_sym_shndx_count != 0)
11843     {
11844       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11845       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11846       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11847         goto error_return;
11848     }
11849
11850   if (htab->tls_sec)
11851     {
11852       bfd_vma base, end = 0;
11853       asection *sec;
11854
11855       for (sec = htab->tls_sec;
11856            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11857            sec = sec->next)
11858         {
11859           bfd_size_type size = sec->size;
11860
11861           if (size == 0
11862               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11863             {
11864               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11865
11866               if (ord != NULL)
11867                 size = ord->offset + ord->size;
11868             }
11869           end = sec->vma + size;
11870         }
11871       base = htab->tls_sec->vma;
11872       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11873          alignment requirements.  */
11874       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11875         end = align_power (end, htab->tls_sec->alignment_power);
11876       htab->tls_size = end - base;
11877     }
11878
11879   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11880   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11881     {
11882       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11883         return FALSE;
11884     }
11885
11886   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
11887     return FALSE;
11888
11889   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11890      must have the local symbols available when we do the relocations.
11891      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11892      would rather not keep them in memory, we handle all the
11893      relocations for a single input file at the same time.
11894
11895      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11896      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11897      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11898      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11899      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11900      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11901      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11902      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11903      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11904      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11905      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11906      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11907      know how bad the memory loss will be.  */
11908
11909   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11910     sub->output_has_begun = FALSE;
11911   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11912     {
11913       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11914         {
11915           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11916               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11917                   == bfd_target_elf_flavour)
11918               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11919             {
11920               if (! sub->output_has_begun)
11921                 {
11922                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11923                     goto error_return;
11924                   sub->output_has_begun = TRUE;
11925                 }
11926             }
11927           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11928                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11929             {
11930               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11931                 goto error_return;
11932             }
11933           else
11934             {
11935               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11936                 {
11937                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11938                       && (bfd_get_flavour (sub)
11939                           == bfd_target_elf_flavour)
11940                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11941                           != bed->s->elfclass))
11942                     {
11943                       const char *iclass, *oclass;
11944
11945                       switch (bed->s->elfclass)
11946                         {
11947                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
11948                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
11949                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11950                         default: abort ();
11951                         }
11952
11953                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
11954                         {
11955                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
11956                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
11957                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11958                         default: abort ();
11959                         }
11960
11961                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11962                       _bfd_error_handler
11963                         /* xgettext:c-format */
11964                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11965                          sub, iclass, oclass);
11966                     }
11967
11968                   goto error_return;
11969                 }
11970             }
11971         }
11972     }
11973
11974   /* Free symbol buffer if needed.  */
11975   if (!info->reduce_memory_overheads)
11976     {
11977       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11978         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11979             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11980           {
11981             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11982             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11983           }
11984     }
11985
11986   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11987      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11988      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11989      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11990      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11991      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11992   eoinfo.failed = FALSE;
11993   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11994   eoinfo.localsyms = TRUE;
11995   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11996   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11997   if (eoinfo.failed)
11998     return FALSE;
11999
12000   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
12001      table, do it now.  */
12002   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
12003       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
12004     {
12005       typedef int (*out_sym_func)
12006         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
12007          struct elf_link_hash_entry *);
12008
12009       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
12010              (abfd, info, &flinfo,
12011               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
12012         return FALSE;
12013     }
12014
12015   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
12016      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
12017      can, we still need to deal with those global symbols that got
12018      converted to local in a version script.  */
12019
12020   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
12021   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
12022
12023   if (dynamic
12024       && htab->dynsym != NULL
12025       && htab->dynsym->output_section != bfd_abs_section_ptr)
12026     {
12027       Elf_Internal_Sym sym;
12028       bfd_byte *dynsym = htab->dynsym->contents;
12029
12030       o = htab->dynsym->output_section;
12031       elf_section_data (o)->this_hdr.sh_info = htab->local_dynsymcount + 1;
12032
12033       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
12034       if (bfd_link_pic (info)
12035           || htab->is_relocatable_executable)
12036         {
12037           asection *s;
12038
12039           sym.st_size = 0;
12040           sym.st_name = 0;
12041           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
12042           sym.st_other = 0;
12043           sym.st_target_internal = 0;
12044
12045           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12046             {
12047               int indx;
12048               bfd_byte *dest;
12049               long dynindx;
12050
12051               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
12052               if (dynindx <= 0)
12053                 continue;
12054               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
12055               BFD_ASSERT (indx > 0);
12056               sym.st_shndx = indx;
12057               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
12058                 return FALSE;
12059               sym.st_value = s->vma;
12060               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
12061               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
12062             }
12063         }
12064
12065       /* Write out the local dynsyms.  */
12066       if (htab->dynlocal)
12067         {
12068           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
12069           for (e = htab->dynlocal; e ; e = e->next)
12070             {
12071               asection *s;
12072               bfd_byte *dest;
12073
12074               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
12075                  Note that we saved a word of storage and overwrote
12076                  the original st_name with the dynstr_index.  */
12077               sym = e->isym;
12078               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
12079
12080               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
12081                                               e->isym.st_shndx);
12082               if (s != NULL)
12083                 {
12084                   sym.st_shndx =
12085                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
12086                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
12087                     return FALSE;
12088                   sym.st_value = (s->output_section->vma
12089                                   + s->output_offset
12090                                   + e->isym.st_value);
12091                 }
12092
12093               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
12094               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
12095             }
12096         }
12097     }
12098
12099   /* We get the global symbols from the hash table.  */
12100   eoinfo.failed = FALSE;
12101   eoinfo.localsyms = FALSE;
12102   eoinfo.flinfo = &flinfo;
12103   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
12104   if (eoinfo.failed)
12105     return FALSE;
12106
12107   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
12108      table, do it now.  */
12109   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
12110       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
12111     {
12112       typedef int (*out_sym_func)
12113         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
12114          struct elf_link_hash_entry *);
12115
12116       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
12117              (abfd, info, &flinfo,
12118               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
12119         return FALSE;
12120     }
12121
12122   /* Finalize the .strtab section.  */
12123   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
12124
12125   /* Swap out the .strtab section. */
12126   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
12127     return FALSE;
12128
12129   /* Now we know the size of the symtab section.  */
12130   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
12131     {
12132       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
12133          section.  */
12134       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr = NULL;
12135       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
12136
12137       if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
12138         {
12139           symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
12140
12141           if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
12142             {
12143               symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
12144               symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12145               symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12146               amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
12147               symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
12148
12149               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
12150                                                                off, TRUE);
12151
12152               if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
12153                   || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
12154                 return FALSE;
12155             }
12156         }
12157
12158       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
12159       /* sh_name was set in prep_headers.  */
12160       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
12161       symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
12162       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
12163       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
12164       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
12165       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
12166       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
12167       /* sh_offset is set just below.  */
12168       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
12169
12170       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
12171                                                        off, TRUE);
12172       elf_next_file_pos (abfd) = off;
12173
12174       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
12175           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
12176         return FALSE;
12177     }
12178
12179   if (info->out_implib_bfd && !elf_output_implib (abfd, info))
12180     {
12181       _bfd_error_handler (_("%B: failed to generate import library"),
12182                           info->out_implib_bfd);
12183       return FALSE;
12184     }
12185
12186   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
12187   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
12188     {
12189       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
12190       bfd_boolean sort;
12191
12192       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
12193         continue;
12194
12195       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
12196       if (esdo->rel.hdr != NULL
12197           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, o, &esdo->rel, sort, info))
12198         return FALSE;
12199       if (esdo->rela.hdr != NULL
12200           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, o, &esdo->rela, sort, info))
12201         return FALSE;
12202
12203       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
12204          trying to swap the relocs out itself.  */
12205       o->reloc_count = 0;
12206     }
12207
12208   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
12209     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
12210
12211   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
12212      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
12213   if (dynamic)
12214     {
12215       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12216
12217       /* Fix up .dynamic entries.  */
12218       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
12219       BFD_ASSERT (o != NULL);
12220
12221       dyncon = o->contents;
12222       dynconend = o->contents + o->size;
12223       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12224         {
12225           Elf_Internal_Dyn dyn;
12226           const char *name;
12227           unsigned int type;
12228           bfd_size_type sh_size;
12229           bfd_vma sh_addr;
12230
12231           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12232
12233           switch (dyn.d_tag)
12234             {
12235             default:
12236               continue;
12237             case DT_NULL:
12238               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
12239                 {
12240                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
12241                     {
12242                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
12243                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
12244                     default: continue;
12245                     }
12246                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
12247                   relativecount = 0;
12248                   break;
12249                 }
12250               continue;
12251
12252             case DT_INIT:
12253               name = info->init_function;
12254               goto get_sym;
12255             case DT_FINI:
12256               name = info->fini_function;
12257             get_sym:
12258               {
12259                 struct elf_link_hash_entry *h;
12260
12261                 h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
12262                 if (h != NULL
12263                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12264                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
12265                   {
12266                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
12267                     o = h->root.u.def.section;
12268                     if (o->output_section != NULL)
12269                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
12270                                          + o->output_offset);
12271                     else
12272                       {
12273                         /* The symbol is imported from another shared
12274                            library and does not apply to this one.  */
12275                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
12276                       }
12277                     break;
12278                   }
12279               }
12280               continue;
12281
12282             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
12283               name = ".preinit_array";
12284               goto get_out_size;
12285             case DT_INIT_ARRAYSZ:
12286               name = ".init_array";
12287               goto get_out_size;
12288             case DT_FINI_ARRAYSZ:
12289               name = ".fini_array";
12290             get_out_size:
12291               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12292               if (o == NULL)
12293                 {
12294                   _bfd_error_handler
12295                     (_("could not find section %s"), name);
12296                   goto error_return;
12297                 }
12298               if (o->size == 0)
12299                 _bfd_error_handler
12300                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
12301               dyn.d_un.d_val = o->size;
12302               break;
12303
12304             case DT_PREINIT_ARRAY:
12305               name = ".preinit_array";
12306               goto get_out_vma;
12307             case DT_INIT_ARRAY:
12308               name = ".init_array";
12309               goto get_out_vma;
12310             case DT_FINI_ARRAY:
12311               name = ".fini_array";
12312             get_out_vma:
12313               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12314               goto do_vma;
12315
12316             case DT_HASH:
12317               name = ".hash";
12318               goto get_vma;
12319             case DT_GNU_HASH:
12320               name = ".gnu.hash";
12321               goto get_vma;
12322             case DT_STRTAB:
12323               name = ".dynstr";
12324               goto get_vma;
12325             case DT_SYMTAB:
12326               name = ".dynsym";
12327               goto get_vma;
12328             case DT_VERDEF:
12329               name = ".gnu.version_d";
12330               goto get_vma;
12331             case DT_VERNEED:
12332               name = ".gnu.version_r";
12333               goto get_vma;
12334             case DT_VERSYM:
12335               name = ".gnu.version";
12336             get_vma:
12337               o = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
12338             do_vma:
12339               if (o == NULL || bfd_is_abs_section (o->output_section))
12340                 {
12341                   _bfd_error_handler
12342                     (_("could not find section %s"), name);
12343                   goto error_return;
12344                 }
12345               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
12346                 {
12347                   _bfd_error_handler
12348                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
12349                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
12350                   goto error_return;
12351                 }
12352               dyn.d_un.d_ptr = o->output_section->vma + o->output_offset;
12353               break;
12354
12355             case DT_REL:
12356             case DT_RELA:
12357             case DT_RELSZ:
12358             case DT_RELASZ:
12359               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
12360                 type = SHT_REL;
12361               else
12362                 type = SHT_RELA;
12363               sh_size = 0;
12364               sh_addr = 0;
12365               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
12366                 {
12367                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
12368
12369                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
12370                   if (hdr->sh_type == type
12371                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
12372                     {
12373                       sh_size += hdr->sh_size;
12374                       if (sh_addr == 0
12375                           || sh_addr > hdr->sh_addr)
12376                         sh_addr = hdr->sh_addr;
12377                     }
12378                 }
12379
12380               if (bed->dtrel_excludes_plt && htab->srelplt != NULL)
12381                 {
12382                   /* Don't count procedure linkage table relocs in the
12383                      overall reloc count.  */
12384                   sh_size -= htab->srelplt->size;
12385                   if (sh_size == 0)
12386                     /* If the size is zero, make the address zero too.
12387                        This is to avoid a glibc bug.  If the backend
12388                        emits DT_RELA/DT_RELASZ even when DT_RELASZ is
12389                        zero, then we'll put DT_RELA at the end of
12390                        DT_JMPREL.  glibc will interpret the end of
12391                        DT_RELA matching the end of DT_JMPREL as the
12392                        case where DT_RELA includes DT_JMPREL, and for
12393                        LD_BIND_NOW will decide that processing DT_RELA
12394                        will process the PLT relocs too.  Net result:
12395                        No PLT relocs applied.  */
12396                     sh_addr = 0;
12397
12398                   /* If .rela.plt is the first .rela section, exclude
12399                      it from DT_RELA.  */
12400                   else if (sh_addr == (htab->srelplt->output_section->vma
12401                                        + htab->srelplt->output_offset))
12402                     sh_addr += htab->srelplt->size;
12403                 }
12404
12405               if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
12406                 dyn.d_un.d_val = sh_size;
12407               else
12408                 dyn.d_un.d_ptr = sh_addr;
12409               break;
12410             }
12411           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
12412         }
12413     }
12414
12415   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
12416   if (dynobj != NULL)
12417     {
12418       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
12419         goto error_return;
12420
12421       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
12422       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
12423            || info->error_textrel)
12424           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
12425         {
12426           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12427
12428           dyncon = o->contents;
12429           dynconend = o->contents + o->size;
12430           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12431             {
12432               Elf_Internal_Dyn dyn;
12433
12434               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12435
12436               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
12437                 {
12438                   if (info->error_textrel)
12439                     info->callbacks->einfo
12440                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
12441                   else
12442                     info->callbacks->einfo
12443                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
12444                   break;
12445                 }
12446             }
12447         }
12448
12449       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
12450         {
12451           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
12452               || o->size == 0
12453               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12454             continue;
12455           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12456             {
12457               /* At this point, we are only interested in sections
12458                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
12459               continue;
12460             }
12461           if (htab->stab_info.stabstr == o)
12462             continue;
12463           if (htab->eh_info.hdr_sec == o)
12464             continue;
12465           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
12466             {
12467               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
12468                                               o->contents,
12469                                               (file_ptr) o->output_offset
12470                                               * bfd_octets_per_byte (abfd),
12471                                               o->size))
12472                 goto error_return;
12473             }
12474           else
12475             {
12476               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
12477                  stringtab.  */
12478               file_ptr off;
12479
12480               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
12481               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
12482                   || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, htab->dynstr))
12483                 goto error_return;
12484             }
12485         }
12486     }
12487
12488   if (!info->resolve_section_groups)
12489     {
12490       bfd_boolean failed = FALSE;
12491
12492       BFD_ASSERT (bfd_link_relocatable (info));
12493       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
12494       if (failed)
12495         goto error_return;
12496     }
12497
12498   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
12499   if (htab->stab_info.stabstr != NULL)
12500     {
12501       if (!_bfd_write_stab_strings (abfd, &htab->stab_info))
12502         goto error_return;
12503     }
12504
12505   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
12506     goto error_return;
12507
12508   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12509
12510   elf_linker (abfd) = TRUE;
12511
12512   if (attr_section)
12513     {
12514       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
12515       if (contents == NULL)
12516         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
12517       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
12518       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
12519       free (contents);
12520     }
12521
12522   return TRUE;
12523
12524  error_return:
12525   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12526   return FALSE;
12527 }
12528 \f
12529 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
12530
12531 static bfd_boolean
12532 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12533                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
12534 {
12535   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12536   const struct elf_backend_data *bed;
12537
12538   bed = get_elf_backend_data (abfd);
12539   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12540
12541   cookie->abfd = abfd;
12542   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12543   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
12544   if (cookie->bad_symtab)
12545     {
12546       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12547       cookie->extsymoff = 0;
12548     }
12549   else
12550     {
12551       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12552       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
12553     }
12554
12555   if (bed->s->arch_size == 32)
12556     cookie->r_sym_shift = 8;
12557   else
12558     cookie->r_sym_shift = 32;
12559
12560   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12561   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
12562     {
12563       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12564                                               cookie->locsymcount, 0,
12565                                               NULL, NULL, NULL);
12566       if (cookie->locsyms == NULL)
12567         {
12568           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
12569           return FALSE;
12570         }
12571       if (info->keep_memory)
12572         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
12573     }
12574   return TRUE;
12575 }
12576
12577 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
12578
12579 static void
12580 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
12581 {
12582   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12583
12584   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12585   if (cookie->locsyms != NULL
12586       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12587     free (cookie->locsyms);
12588 }
12589
12590 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12591    of input bfd ABFD.  */
12592
12593 static bfd_boolean
12594 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12595                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12596                         asection *sec)
12597 {
12598   if (sec->reloc_count == 0)
12599     {
12600       cookie->rels = NULL;
12601       cookie->relend = NULL;
12602     }
12603   else
12604     {
12605       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12606                                                 info->keep_memory);
12607       if (cookie->rels == NULL)
12608         return FALSE;
12609       cookie->rel = cookie->rels;
12610       cookie->relend = cookie->rels + sec->reloc_count;
12611     }
12612   cookie->rel = cookie->rels;
12613   return TRUE;
12614 }
12615
12616 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12617    if appropriate.  */
12618
12619 static void
12620 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12621                         asection *sec)
12622 {
12623   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12624     free (cookie->rels);
12625 }
12626
12627 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12628
12629 static bfd_boolean
12630 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12631                                struct bfd_link_info *info,
12632                                asection *sec)
12633 {
12634   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12635     goto error1;
12636   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12637     goto error2;
12638   return TRUE;
12639
12640  error2:
12641   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12642  error1:
12643   return FALSE;
12644 }
12645
12646 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12647    if appropriate.  */
12648
12649 static void
12650 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12651                                asection *sec)
12652 {
12653   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12654   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12655 }
12656 \f
12657 /* Garbage collect unused sections.  */
12658
12659 /* Default gc_mark_hook.  */
12660
12661 asection *
12662 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12663                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12664                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12665                        struct elf_link_hash_entry *h,
12666                        Elf_Internal_Sym *sym)
12667 {
12668   if (h != NULL)
12669     {
12670       switch (h->root.type)
12671         {
12672         case bfd_link_hash_defined:
12673         case bfd_link_hash_defweak:
12674           return h->root.u.def.section;
12675
12676         case bfd_link_hash_common:
12677           return h->root.u.c.p->section;
12678
12679         default:
12680           break;
12681         }
12682     }
12683   else
12684     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12685
12686   return NULL;
12687 }
12688
12689 /* Return the global debug definition section.  */
12690
12691 static asection *
12692 elf_gc_mark_debug_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12693                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12694                            Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12695                            struct elf_link_hash_entry *h,
12696                            Elf_Internal_Sym *sym ATTRIBUTE_UNUSED)
12697 {
12698   if (h != NULL
12699       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12700           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12701       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12702     return h->root.u.def.section;
12703
12704   return NULL;
12705 }
12706
12707 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12708    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12709    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12710
12711 asection *
12712 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12713                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12714                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12715                        bfd_boolean *start_stop)
12716 {
12717   unsigned long r_symndx;
12718   struct elf_link_hash_entry *h;
12719
12720   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12721   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12722     return NULL;
12723
12724   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12725       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12726     {
12727       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
12728       if (h == NULL)
12729         {
12730           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
12731                                   sec->owner);
12732           return NULL;
12733         }
12734       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12735              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12736         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12737       h->mark = 1;
12738       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
12739          keep the non-weak definition because many backends put
12740          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
12741          handling copy relocs.  */
12742       if (h->u.weakdef != NULL)
12743         h->u.weakdef->mark = 1;
12744
12745       if (start_stop != NULL)
12746         {
12747           /* To work around a glibc bug, mark XXX input sections
12748              when there is a reference to __start_XXX or __stop_XXX
12749              symbols.  */
12750           if (h->start_stop)
12751             {
12752               asection *s = h->u2.start_stop_section;
12753               *start_stop = !s->gc_mark;
12754               return s;
12755             }
12756         }
12757
12758       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
12759     }
12760
12761   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
12762                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
12763 }
12764
12765 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12766    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
12767    the relocation symbol.  */
12768
12769 bfd_boolean
12770 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
12771                         asection *sec,
12772                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12773                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
12774 {
12775   asection *rsec;
12776   bfd_boolean start_stop = FALSE;
12777
12778   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
12779   while (rsec != NULL)
12780     {
12781       if (!rsec->gc_mark)
12782         {
12783           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
12784               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
12785             rsec->gc_mark = 1;
12786           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
12787             return FALSE;
12788         }
12789       if (!start_stop)
12790         break;
12791       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
12792     }
12793   return TRUE;
12794 }
12795
12796 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
12797    it and any sections in this section's group, and all the sections
12798    which define symbols to which it refers.  */
12799
12800 bfd_boolean
12801 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
12802                   asection *sec,
12803                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12804 {
12805   bfd_boolean ret;
12806   asection *group_sec, *eh_frame;
12807
12808   sec->gc_mark = 1;
12809
12810   /* Mark all the sections in the group.  */
12811   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
12812   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
12813     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
12814       return FALSE;
12815
12816   /* Look through the section relocs.  */
12817   ret = TRUE;
12818   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
12819   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
12820       && sec->reloc_count > 0
12821       && sec != eh_frame)
12822     {
12823       struct elf_reloc_cookie cookie;
12824
12825       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12826         ret = FALSE;
12827       else
12828         {
12829           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
12830             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
12831               {
12832                 ret = FALSE;
12833                 break;
12834               }
12835           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12836         }
12837     }
12838
12839   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
12840     {
12841       struct elf_reloc_cookie cookie;
12842
12843       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
12844         ret = FALSE;
12845       else
12846         {
12847           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
12848                                       gc_mark_hook, &cookie))
12849             ret = FALSE;
12850           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
12851         }
12852     }
12853
12854   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
12855   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
12856     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
12857       ret = FALSE;
12858
12859   return ret;
12860 }
12861
12862 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
12863
12864 static void
12865 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
12866 {
12867   /* Point to first section of section group.  */
12868   asection *ssec;
12869   /* Used to iterate the section group.  */
12870   asection *msec;
12871
12872   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
12873   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
12874
12875   /* First scan to see if group contains any section other than debug
12876      and special section.  */
12877   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
12878   do
12879     {
12880       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12881         is_debug_grp = FALSE;
12882
12883       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12884         is_special_grp = FALSE;
12885
12886       msec = elf_next_in_group (msec);
12887     }
12888   while (msec != ssec);
12889
12890   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12891      keep all sections in this group.  */
12892   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12893     {
12894       do
12895         {
12896           msec->gc_mark = 1;
12897           msec = elf_next_in_group (msec);
12898         }
12899       while (msec != ssec);
12900     }
12901 }
12902
12903 /* Keep debug and special sections.  */
12904
12905 bfd_boolean
12906 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12907                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12908 {
12909   bfd *ibfd;
12910
12911   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12912     {
12913       asection *isec;
12914       bfd_boolean some_kept;
12915       bfd_boolean debug_frag_seen;
12916       bfd_boolean has_kept_debug_info;
12917
12918       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12919         continue;
12920       isec = ibfd->sections;
12921       if (isec == NULL || isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
12922         continue;
12923
12924       /* Ensure all linker created sections are kept,
12925          see if any other section is already marked,
12926          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12927       debug_frag_seen = some_kept = has_kept_debug_info = FALSE;
12928       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12929         {
12930           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12931             isec->gc_mark = 1;
12932           else if (isec->gc_mark
12933                    && (isec->flags & SEC_ALLOC) != 0
12934                    && elf_section_type (isec) != SHT_NOTE)
12935             some_kept = TRUE;
12936
12937           if (!debug_frag_seen
12938               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12939               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12940             debug_frag_seen = TRUE;
12941         }
12942
12943       /* If no non-note alloc section in this file will be kept, then
12944          we can toss out the debug and special sections.  */
12945       if (!some_kept)
12946         continue;
12947
12948       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12949          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12950          just debug sections or special sections.  */
12951       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12952         {
12953           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12954             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12955           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12956                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12957                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12958             isec->gc_mark = 1;
12959           if (isec->gc_mark && (isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12960             has_kept_debug_info = TRUE;
12961         }
12962
12963       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12964          and find and discard any fragmented debug sections which
12965          are associated with that code section.  */
12966       if (debug_frag_seen)
12967         for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12968           if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12969               && isec->gc_mark == 0)
12970             {
12971               unsigned int ilen;
12972               asection *dsec;
12973
12974               ilen = strlen (isec->name);
12975
12976               /* Association is determined by the name of the debug
12977                  section containing the name of the code section as
12978                  a suffix.  For example .debug_line.text.foo is a
12979                  debug section associated with .text.foo.  */
12980               for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12981                 {
12982                   unsigned int dlen;
12983
12984                   if (dsec->gc_mark == 0
12985                       || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12986                     continue;
12987
12988                   dlen = strlen (dsec->name);
12989
12990                   if (dlen > ilen
12991                       && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12992                                   isec->name, ilen) == 0)
12993                     dsec->gc_mark = 0;
12994                 }
12995           }
12996
12997       /* Mark debug sections referenced by kept debug sections.  */
12998       if (has_kept_debug_info)
12999         for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
13000           if (isec->gc_mark
13001               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
13002             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, isec,
13003                                    elf_gc_mark_debug_section))
13004               return FALSE;
13005     }
13006   return TRUE;
13007 }
13008
13009 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
13010
13011 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
13012   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
13013
13014 static bfd_boolean
13015 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13016 {
13017   bfd *sub;
13018   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13019   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
13020
13021   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13022     {
13023       asection *o;
13024
13025       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13026           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13027         continue;
13028       o = sub->sections;
13029       if (o == NULL || o->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13030         continue;
13031
13032       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13033         {
13034           /* When any section in a section group is kept, we keep all
13035              sections in the section group.  If the first member of
13036              the section group is excluded, we will also exclude the
13037              group section.  */
13038           if (o->flags & SEC_GROUP)
13039             {
13040               asection *first = elf_next_in_group (o);
13041               o->gc_mark = first->gc_mark;
13042             }
13043
13044           if (o->gc_mark)
13045             continue;
13046
13047           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
13048           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
13049             continue;
13050
13051           /* Since this is early in the link process, it is simple
13052              to remove a section from the output.  */
13053           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
13054
13055           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
13056             /* xgettext:c-format */
13057             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%A' in file '%B'"),
13058                                 o, sub);
13059
13060           /* But we also have to update some of the relocation
13061              info we collected before.  */
13062           if (gc_sweep_hook
13063               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
13064               && o->reloc_count != 0
13065               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
13066                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
13067               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
13068             {
13069               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13070               bfd_boolean r;
13071
13072               internal_relocs
13073                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
13074                                              info->keep_memory);
13075               if (internal_relocs == NULL)
13076                 return FALSE;
13077
13078               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
13079
13080               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
13081                 free (internal_relocs);
13082
13083               if (!r)
13084                 return FALSE;
13085             }
13086         }
13087     }
13088
13089   return TRUE;
13090 }
13091
13092 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
13093    elf_link_hash_traverse.  */
13094
13095 static bfd_boolean
13096 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
13097 {
13098   /* Those that are not vtables.  */
13099   if (h->start_stop
13100       || h->u2.vtable == NULL
13101       || h->u2.vtable->parent == NULL)
13102     return TRUE;
13103
13104   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
13105   if (h->u2.vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
13106     return TRUE;
13107
13108   /* If we've already been done, exit.  */
13109   if (h->u2.vtable->used && h->u2.vtable->used[-1])
13110     return TRUE;
13111
13112   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
13113   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->u2.vtable->parent, okp);
13114
13115   if (h->u2.vtable->used == NULL)
13116     {
13117       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
13118          parent's table.  */
13119       h->u2.vtable->used = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->used;
13120       h->u2.vtable->size = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->size;
13121     }
13122   else
13123     {
13124       size_t n;
13125       bfd_boolean *cu, *pu;
13126
13127       /* Or the parent's entries into ours.  */
13128       cu = h->u2.vtable->used;
13129       cu[-1] = TRUE;
13130       pu = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->used;
13131       if (pu != NULL)
13132         {
13133           const struct elf_backend_data *bed;
13134           unsigned int log_file_align;
13135
13136           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
13137           log_file_align = bed->s->log_file_align;
13138           n = h->u2.vtable->parent->u2.vtable->size >> log_file_align;
13139           while (n--)
13140             {
13141               if (*pu)
13142                 *cu = TRUE;
13143               pu++;
13144               cu++;
13145             }
13146         }
13147     }
13148
13149   return TRUE;
13150 }
13151
13152 static bfd_boolean
13153 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
13154 {
13155   asection *sec;
13156   bfd_vma hstart, hend;
13157   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
13158   const struct elf_backend_data *bed;
13159   unsigned int log_file_align;
13160
13161   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
13162      well as those that are not loaded.  */
13163   if (h->start_stop
13164       || h->u2.vtable == NULL
13165       || h->u2.vtable->parent == NULL)
13166     return TRUE;
13167
13168   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13169               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
13170
13171   sec = h->root.u.def.section;
13172   hstart = h->root.u.def.value;
13173   hend = hstart + h->size;
13174
13175   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
13176   if (!relstart)
13177     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
13178   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
13179   log_file_align = bed->s->log_file_align;
13180
13181   relend = relstart + sec->reloc_count;
13182
13183   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
13184     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
13185       {
13186         /* If the entry is in use, do nothing.  */
13187         if (h->u2.vtable->used
13188             && (rel->r_offset - hstart) < h->u2.vtable->size)
13189           {
13190             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
13191             if (h->u2.vtable->used[entry])
13192               continue;
13193           }
13194         /* Otherwise, kill it.  */
13195         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
13196       }
13197
13198   return TRUE;
13199 }
13200
13201 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
13202    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
13203    referenced.  */
13204
13205 bfd_boolean
13206 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
13207 {
13208   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
13209   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
13210
13211   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13212        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13213       && (h->ref_dynamic
13214           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
13215               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
13216               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
13217               && (!bfd_link_executable (info)
13218                   || info->gc_keep_exported
13219                   || info->export_dynamic
13220                   || (h->dynamic
13221                       && d != NULL
13222                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
13223               && (h->versioned >= versioned
13224                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
13225                                                h->root.root.string)))))
13226     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
13227
13228   return TRUE;
13229 }
13230
13231 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
13232    and the section containing the entry symbol.  */
13233
13234 void
13235 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
13236 {
13237   struct bfd_sym_chain *sym;
13238
13239   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
13240     {
13241       struct elf_link_hash_entry *h;
13242
13243       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
13244                                 FALSE, FALSE, FALSE);
13245
13246       if (h != NULL
13247           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13248               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13249           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
13250           && !bfd_is_und_section (h->root.u.def.section))
13251         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
13252     }
13253 }
13254
13255 bfd_boolean
13256 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13257                                 struct bfd_link_info *info)
13258 {
13259   bfd *ibfd = info->input_bfds;
13260
13261   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
13262     {
13263       asection *sec;
13264       struct elf_reloc_cookie cookie;
13265
13266       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
13267         continue;
13268       sec = ibfd->sections;
13269       if (sec == NULL || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13270         continue;
13271
13272       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
13273         return FALSE;
13274
13275       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
13276         {
13277           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
13278               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
13279             {
13280               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
13281               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
13282             }
13283         }
13284     }
13285   return TRUE;
13286 }
13287
13288 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
13289
13290 bfd_boolean
13291 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13292 {
13293   bfd_boolean ok = TRUE;
13294   bfd *sub;
13295   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
13296   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13297   struct elf_link_hash_table *htab;
13298
13299   if (!bed->can_gc_sections
13300       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13301     {
13302       _bfd_error_handler(_("Warning: gc-sections option ignored"));
13303       return TRUE;
13304     }
13305
13306   bed->gc_keep (info);
13307   htab = elf_hash_table (info);
13308
13309   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
13310      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
13311   for (sub = info->input_bfds;
13312        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
13313        sub = sub->link.next)
13314     {
13315       asection *sec;
13316       struct elf_reloc_cookie cookie;
13317
13318       sec = sub->sections;
13319       if (sec == NULL || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13320         continue;
13321       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
13322       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
13323         {
13324           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
13325           if (elf_section_data (sec)->sec_info
13326               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
13327             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
13328           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
13329           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
13330         }
13331     }
13332
13333   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
13334   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
13335   if (!ok)
13336     return FALSE;
13337
13338   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
13339   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
13340   if (!ok)
13341     return FALSE;
13342
13343   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
13344   if (htab->dynamic_sections_created || info->gc_keep_exported)
13345     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
13346
13347   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
13348   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
13349   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13350     {
13351       asection *o;
13352
13353       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13354           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13355         continue;
13356
13357       o = sub->sections;
13358       if (o == NULL || o->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13359         continue;
13360
13361       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
13362          Also treat note sections as a root, if the section is not part
13363          of a group.  */
13364       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13365         if (!o->gc_mark
13366             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
13367             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
13368                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
13369                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
13370           {
13371             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
13372               return FALSE;
13373           }
13374     }
13375
13376   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
13377   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
13378
13379   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
13380   return elf_gc_sweep (abfd, info);
13381 }
13382 \f
13383 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
13384
13385 bfd_boolean
13386 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
13387                              asection *sec,
13388                              struct elf_link_hash_entry *h,
13389                              bfd_vma offset)
13390 {
13391   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
13392   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
13393   size_t extsymcount;
13394   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13395
13396   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
13397      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
13398      this point.  */
13399   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13400   if (!elf_bad_symtab (abfd))
13401     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
13402
13403   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13404   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
13405
13406   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
13407      offset as the relocation.  */
13408   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
13409     {
13410       if ((child = *search) != NULL
13411           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
13412               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13413           && child->root.u.def.section == sec
13414           && child->root.u.def.value == offset)
13415         goto win;
13416     }
13417
13418   /* xgettext:c-format */
13419   _bfd_error_handler (_("%B: %A+%#Lx: No symbol found for INHERIT"),
13420                       abfd, sec, offset);
13421   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
13422   return FALSE;
13423
13424  win:
13425   if (!child->u2.vtable)
13426     {
13427       child->u2.vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13428                           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->u2.vtable)));
13429       if (!child->u2.vtable)
13430         return FALSE;
13431     }
13432   if (!h)
13433     {
13434       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
13435          be that someone has defined a non-global vtable though, which
13436          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
13437          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
13438
13439       child->u2.vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
13440     }
13441   else
13442     child->u2.vtable->parent = h;
13443
13444   return TRUE;
13445 }
13446
13447 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
13448
13449 bfd_boolean
13450 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13451                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
13452                            struct elf_link_hash_entry *h,
13453                            bfd_vma addend)
13454 {
13455   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13456   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
13457
13458   if (!h->u2.vtable)
13459     {
13460       h->u2.vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13461                       bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->u2.vtable)));
13462       if (!h->u2.vtable)
13463         return FALSE;
13464     }
13465
13466   if (addend >= h->u2.vtable->size)
13467     {
13468       size_t size, bytes, file_align;
13469       bfd_boolean *ptr = h->u2.vtable->used;
13470
13471       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
13472          a zero size.  */
13473       file_align = 1 << log_file_align;
13474       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
13475         size = addend + file_align;
13476       else
13477         {
13478           size = h->size;
13479           if (addend >= size)
13480             {
13481               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
13482                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
13483               size = addend + file_align;
13484             }
13485         }
13486       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
13487
13488       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
13489          consolidation pass.  */
13490       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
13491
13492       if (ptr)
13493         {
13494           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
13495
13496           if (ptr != NULL)
13497             {
13498               size_t oldbytes;
13499
13500               oldbytes = (((h->u2.vtable->size >> log_file_align) + 1)
13501                           * sizeof (bfd_boolean));
13502               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
13503             }
13504         }
13505       else
13506         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
13507
13508       if (ptr == NULL)
13509         return FALSE;
13510
13511       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
13512       h->u2.vtable->used = ptr + 1;
13513       h->u2.vtable->size = size;
13514     }
13515
13516   h->u2.vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
13517
13518   return TRUE;
13519 }
13520
13521 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
13522 typedef struct
13523 {
13524   char *flag_name;
13525   flagword flag_value;
13526 } elf_flags_to_name_table;
13527
13528 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
13529 {
13530   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
13531   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
13532   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
13533   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
13534   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
13535   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
13536   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
13537   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
13538   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
13539   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
13540   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
13541   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
13542 };
13543
13544 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
13545 bfd_boolean
13546 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
13547                               struct flag_info *flaginfo,
13548                               asection *section)
13549 {
13550   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
13551
13552   if (!flaginfo->flags_initialized)
13553     {
13554       bfd *obfd = info->output_bfd;
13555       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13556       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
13557       int with_hex = 0;
13558       int without_hex = 0;
13559
13560       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
13561         {
13562           unsigned i;
13563           flagword (*lookup) (char *);
13564
13565           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
13566           if (lookup != NULL)
13567             {
13568               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
13569
13570               if (hexval != 0)
13571                 {
13572                   if (tf->with == with_flags)
13573                     with_hex |= hexval;
13574                   else if (tf->with == without_flags)
13575                     without_hex |= hexval;
13576                   tf->valid = TRUE;
13577                   continue;
13578                 }
13579             }
13580           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13581             {
13582               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13583                 {
13584                   if (tf->with == with_flags)
13585                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13586                   else if (tf->with == without_flags)
13587                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13588                   tf->valid = TRUE;
13589                   break;
13590                 }
13591             }
13592           if (!tf->valid)
13593             {
13594               info->callbacks->einfo
13595                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13596               return FALSE;
13597             }
13598         }
13599       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13600       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13601       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13602     }
13603
13604   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13605     return FALSE;
13606
13607   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13608     return FALSE;
13609
13610   return TRUE;
13611 }
13612
13613 struct alloc_got_off_arg {
13614   bfd_vma gotoff;
13615   struct bfd_link_info *info;
13616 };
13617
13618 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13619    to real got offsets.  */
13620
13621 static bfd_boolean
13622 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13623 {
13624   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13625   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13626   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13627
13628   if (h->got.refcount > 0)
13629     {
13630       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13631       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13632     }
13633   else
13634     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13635
13636   return TRUE;
13637 }
13638
13639 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13640    we're done.  Should be called from final_link.  */
13641
13642 bfd_boolean
13643 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13644                                         struct bfd_link_info *info)
13645 {
13646   bfd *i;
13647   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13648   bfd_vma gotoff;
13649   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13650
13651   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13652
13653   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13654     return FALSE;
13655
13656   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13657      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13658   if (bed->want_got_plt)
13659     gotoff = 0;
13660   else
13661     gotoff = bed->got_header_size;
13662
13663   /* Do the local .got entries first.  */
13664   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13665     {
13666       bfd_signed_vma *local_got;
13667       size_t j, locsymcount;
13668       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13669
13670       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13671         continue;
13672
13673       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13674       if (!local_got)
13675         continue;
13676
13677       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13678       if (elf_bad_symtab (i))
13679         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13680       else
13681         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13682
13683       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13684         {
13685           if (local_got[j] > 0)
13686             {
13687               local_got[j] = gotoff;
13688               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13689             }
13690           else
13691             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13692         }
13693     }
13694
13695   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13696      adjust_dynamic_symbol  */
13697   gofarg.gotoff = gotoff;
13698   gofarg.info = info;
13699   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13700                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13701                           &gofarg);
13702   return TRUE;
13703 }
13704
13705 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13706    got entry reference counting is enabled.  */
13707
13708 bfd_boolean
13709 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13710 {
13711   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13712     return FALSE;
13713
13714   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13715   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13716 }
13717
13718 bfd_boolean
13719 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13720 {
13721   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13722
13723   if (rcookie->bad_symtab)
13724     rcookie->rel = rcookie->rels;
13725
13726   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13727     {
13728       unsigned long r_symndx;
13729
13730       if (! rcookie->bad_symtab)
13731         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13732           return FALSE;
13733       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13734         continue;
13735
13736       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13737       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13738         return TRUE;
13739
13740       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13741           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13742         {
13743           struct elf_link_hash_entry *h;
13744
13745           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13746
13747           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13748                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13749             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13750
13751           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13752                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13753               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
13754                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
13755                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
13756             return TRUE;
13757         }
13758       else
13759         {
13760           /* It's not a relocation against a global symbol,
13761              but it could be a relocation against a local
13762              symbol for a discarded section.  */
13763           asection *isec;
13764           Elf_Internal_Sym *isym;
13765
13766           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
13767           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
13768           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
13769           if (isec != NULL
13770               && (isec->kept_section != NULL
13771                   || discarded_section (isec)))
13772             return TRUE;
13773         }
13774       return FALSE;
13775     }
13776   return FALSE;
13777 }
13778
13779 /* Discard unneeded references to discarded sections.
13780    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
13781    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
13782    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
13783
13784 int
13785 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
13786 {
13787   struct elf_reloc_cookie cookie;
13788   asection *o;
13789   bfd *abfd;
13790   int changed = 0;
13791
13792   if (info->traditional_format
13793       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13794     return 0;
13795
13796   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
13797   if (o != NULL)
13798     {
13799       asection *i;
13800
13801       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13802         {
13803           if (i->size == 0
13804               || i->reloc_count == 0
13805               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
13806             continue;
13807
13808           abfd = i->owner;
13809           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13810             continue;
13811
13812           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13813             return -1;
13814
13815           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
13816                                           elf_section_data (i)->sec_info,
13817                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13818                                           &cookie))
13819             changed = 1;
13820
13821           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13822         }
13823     }
13824
13825   o = NULL;
13826   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
13827     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
13828   if (o != NULL)
13829     {
13830       asection *i;
13831       int eh_changed = 0;
13832       unsigned int eh_alignment;
13833
13834       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13835         {
13836           if (i->size == 0)
13837             continue;
13838
13839           abfd = i->owner;
13840           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13841             continue;
13842
13843           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13844             return -1;
13845
13846           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
13847           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
13848                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13849                                                  &cookie))
13850             {
13851               eh_changed = 1;
13852               if (i->size != i->rawsize)
13853                 changed = 1;
13854             }
13855
13856           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13857         }
13858
13859       eh_alignment = 1 << o->alignment_power;
13860       /* Skip over zero terminator, and prevent empty sections from
13861          adding alignment padding at the end.  */
13862       for (i = o->map_tail.s; i != NULL; i = i->map_tail.s)
13863         if (i->size == 0)
13864           i->flags |= SEC_EXCLUDE;
13865         else if (i->size > 4)
13866           break;
13867       /* The last non-empty eh_frame section doesn't need padding.  */
13868       if (i != NULL)
13869         i = i->map_tail.s;
13870       /* Any prior sections must pad the last FDE out to the output
13871          section alignment.  Otherwise we might have zero padding
13872          between sections, which would be seen as a terminator.  */
13873       for (; i != NULL; i = i->map_tail.s)
13874         if (i->size == 4)
13875           /* All but the last zero terminator should have been removed.  */
13876           BFD_FAIL ();
13877         else
13878           {
13879             bfd_size_type size
13880               = (i->size + eh_alignment - 1) & -eh_alignment;
13881             if (i->size != size)
13882               {
13883                 i->size = size;
13884                 changed = 1;
13885                 eh_changed = 1;
13886               }
13887           }
13888       if (eh_changed)
13889         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13890                                 _bfd_elf_adjust_eh_frame_global_symbol, NULL);
13891     }
13892
13893   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
13894     {
13895       const struct elf_backend_data *bed;
13896       asection *s;
13897
13898       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13899         continue;
13900       s = abfd->sections;
13901       if (s == NULL || s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
13902         continue;
13903
13904       bed = get_elf_backend_data (abfd);
13905
13906       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
13907         {
13908           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
13909             return -1;
13910
13911           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
13912             changed = 1;
13913
13914           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
13915         }
13916     }
13917
13918   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
13919     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
13920
13921   if (info->eh_frame_hdr_type
13922       && !bfd_link_relocatable (info)
13923       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
13924     changed = 1;
13925
13926   return changed;
13927 }
13928
13929 bfd_boolean
13930 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
13931                                  asection *sec,
13932                                  struct bfd_link_info *info)
13933 {
13934   flagword flags;
13935   const char *name, *key;
13936   struct bfd_section_already_linked *l;
13937   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
13938
13939   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
13940     return FALSE;
13941
13942   flags = sec->flags;
13943
13944   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
13945      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
13946   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
13947     return FALSE;
13948
13949   /* Don't put group member sections on our list of already linked
13950      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
13951   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13952     return FALSE;
13953
13954   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13955   name = sec->name;
13956   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13957       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13958       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13959     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13960   else
13961     {
13962       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13963       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13964           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13965         key++;
13966       else
13967         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13968            naming convention.  In this case we won't be matching
13969            single member groups.  */
13970         key = name;
13971     }
13972
13973   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13974
13975   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13976     {
13977       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13978          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13979          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13980          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13981          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13982          type of section.  */
13983       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13984            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13985                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13986           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13987         {
13988           /* The section has already been linked.  See if we should
13989              issue a warning.  */
13990           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13991             return FALSE;
13992
13993           if (flags & SEC_GROUP)
13994             {
13995               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13996               asection *s = first;
13997
13998               while (s != NULL)
13999                 {
14000                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14001                   /* Record which group discards it.  */
14002                   s->kept_section = l->sec;
14003                   s = elf_next_in_group (s);
14004                   /* These lists are circular.  */
14005                   if (s == first)
14006                     break;
14007                 }
14008             }
14009
14010           return TRUE;
14011         }
14012     }
14013
14014   /* A single member comdat group section may be discarded by a
14015      linkonce section and vice versa.  */
14016   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
14017     {
14018       asection *first = elf_next_in_group (sec);
14019
14020       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
14021         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
14022         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14023           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
14024               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
14025             {
14026               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14027               first->kept_section = l->sec;
14028               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14029               break;
14030             }
14031     }
14032   else
14033     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
14034     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14035       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
14036         {
14037           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
14038
14039           if (first != NULL
14040               && elf_next_in_group (first) == first
14041               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
14042             {
14043               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14044               sec->kept_section = first;
14045               break;
14046             }
14047         }
14048
14049   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
14050      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
14051      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
14052      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
14053      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
14054      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
14055      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
14056      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
14057      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
14058      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
14059      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
14060
14061   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
14062     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
14063       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
14064           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
14065         {
14066           if (abfd != l->sec->owner)
14067             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
14068           break;
14069         }
14070
14071   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
14072   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
14073     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
14074   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
14075 }
14076
14077 bfd_boolean
14078 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
14079 {
14080   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
14081 }
14082
14083 unsigned int
14084 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
14085 {
14086   return SHN_COMMON;
14087 }
14088
14089 asection *
14090 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
14091 {
14092   return bfd_com_section_ptr;
14093 }
14094
14095 bfd_vma
14096 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
14097                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
14098                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
14099                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
14100                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
14101 {
14102   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14103   return bed->s->arch_size / 8;
14104 }
14105
14106 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
14107
14108 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
14109
14110 static const char *
14111 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
14112                                 asection *  sec,
14113                                 bfd_boolean is_rela)
14114 {
14115   char *name;
14116   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
14117   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
14118
14119   if (old_name == NULL)
14120     return NULL;
14121
14122   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
14123   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
14124
14125   return name;
14126 }
14127
14128 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
14129    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
14130    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
14131    of IS_RELA.  */
14132
14133 asection *
14134 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
14135                                     asection *  sec,
14136                                     bfd_boolean is_rela)
14137 {
14138   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
14139
14140   if (reloc_sec == NULL)
14141     {
14142       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
14143
14144       if (name != NULL)
14145         {
14146           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
14147
14148           if (reloc_sec != NULL)
14149             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
14150         }
14151     }
14152
14153   return reloc_sec;
14154 }
14155
14156 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
14157    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
14158    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
14159    structure.
14160
14161    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
14162    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
14163    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
14164    string table associated with ABFD.  */
14165
14166 asection *
14167 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
14168                                      bfd *dynobj,
14169                                      unsigned int alignment,
14170                                      bfd *abfd,
14171                                      bfd_boolean is_rela)
14172 {
14173   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
14174
14175   if (reloc_sec == NULL)
14176     {
14177       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
14178
14179       if (name == NULL)
14180         return NULL;
14181
14182       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
14183
14184       if (reloc_sec == NULL)
14185         {
14186           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
14187                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
14188           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
14189             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
14190
14191           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
14192           if (reloc_sec != NULL)
14193             {
14194               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
14195                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
14196                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
14197                  seen to be a .rela section.  */
14198               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
14199               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
14200                 reloc_sec = NULL;
14201             }
14202         }
14203
14204       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
14205     }
14206
14207   return reloc_sec;
14208 }
14209
14210 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
14211    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
14212    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
14213    ld ignores multiple definition errors).  */
14214 void
14215 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
14216                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
14217                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
14218 {
14219   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
14220   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
14221   Elf_Internal_Sym isym;
14222
14223   ehdest->type = ehsrc->type;
14224   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
14225
14226   isym.st_other = ehsrc->other;
14227   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
14228 }
14229
14230 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
14231
14232 void
14233 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
14234 {
14235   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14236   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
14237   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
14238   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
14239 }
14240
14241 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
14242
14243 void
14244 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
14245 {
14246   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14247   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
14248   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
14249   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
14250 }
14251
14252 /* Define __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbol.  */
14253
14254 struct bfd_link_hash_entry *
14255 bfd_elf_define_start_stop (struct bfd_link_info *info,
14256                            const char *symbol, asection *sec)
14257 {
14258   struct elf_link_hash_entry *h;
14259
14260   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symbol,
14261                             FALSE, FALSE, TRUE);
14262   if (h != NULL
14263       && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
14264           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
14265           || (h->ref_regular && !h->def_regular)))
14266     {
14267       h->root.type = bfd_link_hash_defined;
14268       h->root.u.def.section = sec;
14269       h->root.u.def.value = 0;
14270       h->def_regular = 1;
14271       h->def_dynamic = 0;
14272       h->start_stop = 1;
14273       h->u2.start_stop_section = sec;
14274       if (symbol[0] == '.')
14275         {
14276           /* .startof. and .sizeof. symbols are local.  */
14277           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
14278         }
14279       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
14280         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_PROTECTED;
14281       return &h->root;
14282     }
14283   return NULL;
14284 }