2004-07-27 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #define ARCH_SIZE 0
26 #include "elf-bfd.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "libiberty.h"
29
30 bfd_boolean
31 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
32 {
33   flagword flags;
34   asection *s;
35   struct elf_link_hash_entry *h;
36   struct bfd_link_hash_entry *bh;
37   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
38   int ptralign;
39
40   /* This function may be called more than once.  */
41   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
42   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
43     return TRUE;
44
45   switch (bed->s->arch_size)
46     {
47     case 32:
48       ptralign = 2;
49       break;
50
51     case 64:
52       ptralign = 3;
53       break;
54
55     default:
56       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
57       return FALSE;
58     }
59
60   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
61            | SEC_LINKER_CREATED);
62
63   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
64   if (s == NULL
65       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
66       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
67     return FALSE;
68
69   if (bed->want_got_plt)
70     {
71       s = bfd_make_section (abfd, ".got.plt");
72       if (s == NULL
73           || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
74           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
75         return FALSE;
76     }
77
78   if (bed->want_got_sym)
79     {
80       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
81          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
82          because we don't want to define the symbol if we are not creating
83          a global offset table.  */
84       bh = NULL;
85       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
86             (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
87              bed->got_symbol_offset, NULL, FALSE, bed->collect, &bh)))
88         return FALSE;
89       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
90       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
91       h->type = STT_OBJECT;
92
93       if (! info->executable
94           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
95         return FALSE;
96
97       elf_hash_table (info)->hgot = h;
98     }
99
100   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
101   s->size += bed->got_header_size + bed->got_symbol_offset;
102
103   return TRUE;
104 }
105 \f
106 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
107    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
108    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
109    when the final executable is run, so we need to create them before
110    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
111    actual contents and size of these sections later.  */
112
113 bfd_boolean
114 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
115 {
116   flagword flags;
117   register asection *s;
118   struct elf_link_hash_entry *h;
119   struct bfd_link_hash_entry *bh;
120   const struct elf_backend_data *bed;
121
122   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
123     return FALSE;
124
125   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
126     return TRUE;
127
128   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
129   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
130     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
131   else
132     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
133
134   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
135      sections.  */
136   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
137            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
138
139   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
140      shared library does not.  */
141   if (info->executable)
142     {
143       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
144       if (s == NULL
145           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
146         return FALSE;
147     }
148
149   if (! info->traditional_format)
150     {
151       s = bfd_make_section (abfd, ".eh_frame_hdr");
152       if (s == NULL
153           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
154           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
155         return FALSE;
156       elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec = s;
157     }
158
159   bed = get_elf_backend_data (abfd);
160
161   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
162      if they are not needed.  */
163   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
164   if (s == NULL
165       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
166       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168
169   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
170   if (s == NULL
171       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
172       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
173     return FALSE;
174
175   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
176   if (s == NULL
177       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
178       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
179     return FALSE;
180
181   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
182   if (s == NULL
183       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
184       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
185     return FALSE;
186
187   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
188   if (s == NULL
189       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
190     return FALSE;
191
192   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
193   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
194     {
195       elf_hash_table (info)->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
196       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
197         return FALSE;
198     }
199
200   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
201   if (s == NULL
202       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
203       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
204     return FALSE;
205
206   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
207      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
208      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
209      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
210      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
211      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
212      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
213      code examines it to decide how to initialize the process.  */
214   bh = NULL;
215   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
216          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
217           get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
218     return FALSE;
219   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
220   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
221   h->type = STT_OBJECT;
222
223   if (! info->executable
224       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
225     return FALSE;
226
227   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
228   if (s == NULL
229       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
230       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
231     return FALSE;
232   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
233
234   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
235      backend set the right flags.  The backend will normally create
236      the .got and .plt sections.  */
237   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
238     return FALSE;
239
240   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
241
242   return TRUE;
243 }
244
245 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
246
247 bfd_boolean
248 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
249 {
250   flagword flags, pltflags;
251   asection *s;
252   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
253
254   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
255      .rel[a].bss sections.  */
256
257   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
258            | SEC_LINKER_CREATED);
259
260   pltflags = flags;
261   pltflags |= SEC_CODE;
262   if (bed->plt_not_loaded)
263     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
264   if (bed->plt_readonly)
265     pltflags |= SEC_READONLY;
266
267   s = bfd_make_section (abfd, ".plt");
268   if (s == NULL
269       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, pltflags)
270       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
271     return FALSE;
272
273   if (bed->want_plt_sym)
274     {
275       /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
276          .plt section.  */
277       struct elf_link_hash_entry *h;
278       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
279
280       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
281              (info, abfd, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL,
282               FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
283         return FALSE;
284       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
285       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
286       h->type = STT_OBJECT;
287
288       if (! info->executable
289           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
290         return FALSE;
291     }
292
293   s = bfd_make_section (abfd,
294                         bed->default_use_rela_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt");
295   if (s == NULL
296       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
297       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
298     return FALSE;
299
300   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
301     return FALSE;
302
303   if (bed->want_dynbss)
304     {
305       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
306          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
307          not functions.  We must allocate space for them in the process
308          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
309          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
310          section into the .bss section of the final image.  */
311       s = bfd_make_section (abfd, ".dynbss");
312       if (s == NULL
313           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED))
314         return FALSE;
315
316       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
317      normally needed.  We need to create it here, though, so that the
318      linker will map it to an output section.  We can't just create it
319      only if we need it, because we will not know whether we need it
320      until we have seen all the input files, and the first time the
321      main linker code calls BFD after examining all the input files
322      (size_dynamic_sections) the input sections have already been
323      mapped to the output sections.  If the section turns out not to
324      be needed, we can discard it later.  We will never need this
325      section when generating a shared object, since they do not use
326      copy relocs.  */
327       if (! info->shared)
328         {
329           s = bfd_make_section (abfd,
330                                 (bed->default_use_rela_p
331                                  ? ".rela.bss" : ".rel.bss"));
332           if (s == NULL
333               || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
334               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
335             return FALSE;
336         }
337     }
338
339   return TRUE;
340 }
341 \f
342 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
343    read the input files, since we need to have a list of all of them
344    before we can determine the final sizes of the output sections.
345    Note that we may actually call this function even though we are not
346    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
347    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
348    one.  */
349
350 bfd_boolean
351 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
352                                     struct elf_link_hash_entry *h)
353 {
354   if (h->dynindx == -1)
355     {
356       struct elf_strtab_hash *dynstr;
357       char *p;
358       const char *name;
359       bfd_size_type indx;
360
361       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
362          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
363          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
364          this would not be necessary.  */
365       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
366         {
367         case STV_INTERNAL:
368         case STV_HIDDEN:
369           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
370               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
371             {
372               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
373               return TRUE;
374             }
375
376         default:
377           break;
378         }
379
380       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
381       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
382
383       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
384       if (dynstr == NULL)
385         {
386           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
387           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
388           if (dynstr == NULL)
389             return FALSE;
390         }
391
392       /* We don't put any version information in the dynamic string
393          table.  */
394       name = h->root.root.string;
395       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
396       if (p != NULL)
397         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
398            there are only a few symbols that have read-only names, being
399            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
400            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
401            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
402         *p = 0;
403
404       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
405
406       if (p != NULL)
407         *p = ELF_VER_CHR;
408
409       if (indx == (bfd_size_type) -1)
410         return FALSE;
411       h->dynstr_index = indx;
412     }
413
414   return TRUE;
415 }
416 \f
417 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
418    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
419
420 bfd_boolean
421 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
422                                 struct bfd_link_info *info,
423                                 const char *name,
424                                 bfd_boolean provide)
425 {
426   struct elf_link_hash_entry *h;
427
428   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
429     return TRUE;
430
431   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, TRUE, FALSE);
432   if (h == NULL)
433     return FALSE;
434
435   /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
436      been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
437      may depend on this.  */
438   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
439       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
440     h->root.type = bfd_link_hash_new;
441
442   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
443     h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
444
445   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
446      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
447      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
448      force the correct value.  */
449   if (provide
450       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
451       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
452     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
453
454   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
455      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
456      then clear out any version information because the symbol will not be
457      associated with the dynamic object any more.  */
458   if (!provide
459       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
460       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
461     h->verinfo.verdef = NULL;
462
463   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
464
465   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
466                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
467        || info->shared)
468       && h->dynindx == -1)
469     {
470       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
471         return FALSE;
472
473       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
474          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
475          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
476       if (h->weakdef != NULL
477           && h->weakdef->dynindx == -1)
478         {
479           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
480             return FALSE;
481         }
482     }
483
484   return TRUE;
485 }
486
487 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
488    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
489    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
490
491 int
492 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
493                                           bfd *input_bfd,
494                                           long input_indx)
495 {
496   bfd_size_type amt;
497   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
498   struct elf_link_hash_table *eht;
499   struct elf_strtab_hash *dynstr;
500   unsigned long dynstr_index;
501   char *name;
502   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
503   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
504
505   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
506     return 0;
507
508   /* See if the entry exists already.  */
509   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
510     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
511       return 1;
512
513   amt = sizeof (*entry);
514   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
515   if (entry == NULL)
516     return 0;
517
518   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
519   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
520                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
521     {
522       bfd_release (input_bfd, entry);
523       return 0;
524     }
525
526   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
527       && (entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
528           || entry->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
529     {
530       asection *s;
531
532       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
533       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
534         {
535           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
536              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
537           bfd_release (input_bfd, entry);
538           return 2;
539         }
540     }
541
542   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
543           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
544            entry->isym.st_name));
545
546   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
547   if (dynstr == NULL)
548     {
549       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
550       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
551       if (dynstr == NULL)
552         return 0;
553     }
554
555   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
556   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
557     return 0;
558   entry->isym.st_name = dynstr_index;
559
560   eht = elf_hash_table (info);
561
562   entry->next = eht->dynlocal;
563   eht->dynlocal = entry;
564   entry->input_bfd = input_bfd;
565   entry->input_indx = input_indx;
566   eht->dynsymcount++;
567
568   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
569   entry->isym.st_info
570     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
571
572   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
573
574   return 1;
575 }
576
577 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
578
579 long
580 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
581                                     bfd *input_bfd,
582                                     long input_indx)
583 {
584   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
585
586   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
587     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
588       return e->dynindx;
589   return -1;
590 }
591
592 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
593    them are removed because they are marked as local.  This is called
594    via elf_link_hash_traverse.  */
595
596 static bfd_boolean
597 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
598                                       void *data)
599 {
600   size_t *count = data;
601
602   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
603     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
604
605   if (h->dynindx != -1)
606     h->dynindx = ++(*count);
607
608   return TRUE;
609 }
610
611 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
612    omitted when creating a shared library.  */
613 bfd_boolean
614 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
615                                    struct bfd_link_info *info,
616                                    asection *p)
617 {
618   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
619     {
620     case SHT_PROGBITS:
621     case SHT_NOBITS:
622       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
623          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
624     case SHT_NULL:
625       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
626           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
627           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
628         {
629           asection *ip;
630           bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
631
632           if (dynobj != NULL
633               && (ip = bfd_get_section_by_name (dynobj, p->name))
634               != NULL
635               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
636               && ip->output_section == p)
637             return TRUE;
638         }
639       return FALSE;
640
641       /* There shouldn't be section relative relocations
642          against any other section.  */
643     default:
644       return TRUE;
645     }
646 }
647
648 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
649    symbol for each output section, which come first.  Next come all of
650    the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest of
651    the global symbols.  */
652
653 unsigned long
654 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
655 {
656   unsigned long dynsymcount = 0;
657
658   if (info->shared)
659     {
660       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
661       asection *p;
662       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
663         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
664             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
665             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
666           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
667     }
668
669   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
670     {
671       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
672       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
673         p->dynindx = ++dynsymcount;
674     }
675
676   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
677                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
678                           &dynsymcount);
679
680   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
681      we must account for in our count.  Unless there weren't any
682      symbols, which means we'll have no table at all.  */
683   if (dynsymcount != 0)
684     ++dynsymcount;
685
686   return elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
687 }
688
689 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
690    handles the various cases which arise when we find a definition in
691    a dynamic object, or when there is already a definition in a
692    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
693    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
694    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
695    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
696    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
697    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
698    change.  */
699
700 bfd_boolean
701 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
702                        struct bfd_link_info *info,
703                        const char *name,
704                        Elf_Internal_Sym *sym,
705                        asection **psec,
706                        bfd_vma *pvalue,
707                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
708                        bfd_boolean *skip,
709                        bfd_boolean *override,
710                        bfd_boolean *type_change_ok,
711                        bfd_boolean *size_change_ok)
712 {
713   asection *sec;
714   struct elf_link_hash_entry *h;
715   struct elf_link_hash_entry *flip;
716   int bind;
717   bfd *oldbfd;
718   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
719   bfd_boolean newweak, oldweak;
720
721   *skip = FALSE;
722   *override = FALSE;
723
724   sec = *psec;
725   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
726
727   if (! bfd_is_und_section (sec))
728     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
729   else
730     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
731          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
732   if (h == NULL)
733     return FALSE;
734   *sym_hash = h;
735
736   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
737      if we are doing an ELF link.  */
738   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
739     return TRUE;
740
741   /* For merging, we only care about real symbols.  */
742
743   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
744          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
745     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
746
747   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
748      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
749      with a newly defined symbol--so we just return.  */
750
751   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
752     {
753       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
754       return TRUE;
755     }
756
757   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
758
759   switch (h->root.type)
760     {
761     default:
762       oldbfd = NULL;
763       break;
764
765     case bfd_link_hash_undefined:
766     case bfd_link_hash_undefweak:
767       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
768       break;
769
770     case bfd_link_hash_defined:
771     case bfd_link_hash_defweak:
772       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
773       break;
774
775     case bfd_link_hash_common:
776       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
777       break;
778     }
779
780   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
781      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
782      confusion that results if we try to override a symbol with
783      itself.  The additional tests catch cases like
784      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
785      dynamic object, which we do want to handle here.  */
786   if (abfd == oldbfd
787       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
788           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
789     return TRUE;
790
791   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
792      respectively, is from a dynamic object.  */
793
794   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
795     newdyn = TRUE;
796   else
797     newdyn = FALSE;
798
799   if (oldbfd != NULL)
800     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
801   else
802     {
803       asection *hsec;
804
805       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
806          indices used by MIPS ELF.  */
807       switch (h->root.type)
808         {
809         default:
810           hsec = NULL;
811           break;
812
813         case bfd_link_hash_defined:
814         case bfd_link_hash_defweak:
815           hsec = h->root.u.def.section;
816           break;
817
818         case bfd_link_hash_common:
819           hsec = h->root.u.c.p->section;
820           break;
821         }
822
823       if (hsec == NULL)
824         olddyn = FALSE;
825       else
826         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
827     }
828
829   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
830      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
831
832   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
833     newdef = FALSE;
834   else
835     newdef = TRUE;
836
837   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
838       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
839       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
840     olddef = FALSE;
841   else
842     olddef = TRUE;
843
844   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
845      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
846      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
847   if (newdyn && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_DYNAMIC_DEF) == 0)
848     {
849       if (!bfd_is_und_section (sec))
850         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_DEF;
851       else
852         {
853           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
854              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
855              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
856           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
857             {
858               if (bind == STB_WEAK)
859                 h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
860             }
861           else if (bind != STB_WEAK)
862             h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
863         }
864     }
865
866   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
867      definition from a dynamic object.  */
868   if (newdyn
869       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
870       && !bfd_is_und_section (sec))
871     {
872       *skip = TRUE;
873       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
874       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
875       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
876          recorded as dynamic.
877
878          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
879       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
880         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
881       else
882         return TRUE;
883     }
884   else if (!newdyn
885            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
886            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
887     {
888       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
889          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
890          object, we remove the old definition.  */
891       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
892         h = *sym_hash;
893
894       if ((h->root.und_next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
895           && bfd_is_und_section (sec))
896         {
897           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
898              also undefined before, we need to make sure
899              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
900              up the linker hash table undefs list. Since the old
901              definition came from a dynamic object, it is still on the
902              undefs list.  */
903           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
904           /* FIXME: What if the new symbol is weak undefined?  */
905           h->root.u.undef.abfd = abfd;
906         }
907       else
908         {
909           h->root.type = bfd_link_hash_new;
910           h->root.u.undef.abfd = NULL;
911         }
912
913       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
914         {
915           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
916           h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
917                                      | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF);
918         }
919       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
920       h->size = 0;
921       h->type = 0;
922       return TRUE;
923     }
924
925   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
926   newweak = bind == STB_WEAK;
927   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
928              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
929
930   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
931      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
932      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
933      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
934      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
935      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
936      This reflects the way glibc's ld.so works.
937
938      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
939      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
940
941   if (newdef && !newdyn && olddyn)
942     newweak = FALSE;
943   if (olddef && newdyn)
944     oldweak = FALSE;
945
946   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
947      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
948      is undefined and the new symbol is defined.  */
949
950   if (oldweak
951       || newweak
952       || (newdef
953           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
954     *type_change_ok = TRUE;
955
956   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
957      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
958
959   if (*type_change_ok
960       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
961     *size_change_ok = TRUE;
962
963   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
964      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
965      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
966      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
967      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
968      to treat such symbols specially, because they raise special
969      considerations when setting the symbol size: if the symbol
970      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
971      the regular object is larger, we must make sure that we use the
972      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
973      but it must be handled correctly when using Fortran shared
974      libraries.
975
976      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
977      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
978
979      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
980      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
981      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
982      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
983      symbol in some regular object.  However, I think it will be
984      harmless.  */
985
986   if (newdyn
987       && newdef
988       && !newweak
989       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
990       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
991       && sym->st_size > 0
992       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
993     newdyncommon = TRUE;
994   else
995     newdyncommon = FALSE;
996
997   if (olddyn
998       && olddef
999       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1000       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1001       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1002       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1003       && h->size > 0
1004       && h->type != STT_FUNC)
1005     olddyncommon = TRUE;
1006   else
1007     olddyncommon = FALSE;
1008
1009   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1010      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1011      two.  */
1012
1013   if (olddyncommon
1014       && newdyncommon
1015       && sym->st_size != h->size)
1016     {
1017       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1018          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1019          size is different.  If the size is the same, we simply let
1020          the old symbol override the new one as normally happens with
1021          symbols defined in dynamic objects.  */
1022
1023       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1024              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1025               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1026         return FALSE;
1027
1028       if (sym->st_size > h->size)
1029         h->size = sym->st_size;
1030
1031       *size_change_ok = TRUE;
1032     }
1033
1034   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1035      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1036      some other object.  If so, we want to use the existing
1037      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1038      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1039      bfd_und_section_ptr.
1040
1041      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1042      shared library is a function, since common symbols always
1043      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1044      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1045      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1046      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1047
1048   if (newdyn
1049       && newdef
1050       && (olddef
1051           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1052               && (newweak
1053                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC))))
1054     {
1055       *override = TRUE;
1056       newdef = FALSE;
1057       newdyncommon = FALSE;
1058
1059       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1060       *size_change_ok = TRUE;
1061
1062       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1063          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1064          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1065          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1066          change warning may still be appropriate.  */
1067
1068       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1069         *type_change_ok = TRUE;
1070     }
1071
1072   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1073      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1074      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1075      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
1076      the right thing.  */
1077
1078   if (newdyncommon
1079       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1080     {
1081       *override = TRUE;
1082       newdef = FALSE;
1083       newdyncommon = FALSE;
1084       *pvalue = sym->st_size;
1085       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
1086       *size_change_ok = TRUE;
1087     }
1088
1089   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1090      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1091      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1092      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1093      they are defined after the dynamic object in the link.
1094
1095      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1096      override a definition in a shared object if the shared object
1097      symbol is a function or is weak.  */
1098
1099   flip = NULL;
1100   if (! newdyn
1101       && (newdef
1102           || (bfd_is_com_section (sec)
1103               && (oldweak
1104                   || h->type == STT_FUNC)))
1105       && olddyn
1106       && olddef
1107       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
1108     {
1109       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1110          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1111          new definition.  */
1112
1113       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1114       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1115       *size_change_ok = TRUE;
1116
1117       olddef = FALSE;
1118       olddyncommon = FALSE;
1119
1120       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1121          overriding a function.  */
1122
1123       if (bfd_is_com_section (sec))
1124         *type_change_ok = TRUE;
1125
1126       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1127         flip = *sym_hash;
1128       else
1129         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1130            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1131            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1132         h->verinfo.vertree = NULL;
1133     }
1134
1135   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1136      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1137      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1138      which a new common symbol should simply override the definition
1139      in the shared library.  */
1140
1141   if (! newdyn
1142       && bfd_is_com_section (sec)
1143       && olddyncommon)
1144     {
1145       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1146          common symbol, but we don't know what to use for the section
1147          or the alignment.  */
1148       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1149              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1150               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1151         return FALSE;
1152
1153       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1154          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1155
1156       if (h->size > *pvalue)
1157         *pvalue = h->size;
1158
1159       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
1160          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
1161          the regular object.  */
1162
1163       olddef = FALSE;
1164       olddyncommon = FALSE;
1165
1166       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1167       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1168
1169       *size_change_ok = TRUE;
1170       *type_change_ok = TRUE;
1171
1172       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1173         flip = *sym_hash;
1174       else
1175         h->verinfo.vertree = NULL;
1176     }
1177
1178   if (flip != NULL)
1179     {
1180       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1181          library and now find a definition in a normal object.  In this
1182          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1183       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1184       flip->root.type = h->root.type;
1185       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1186       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1187       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, flip, h);
1188       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1189       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1190         {
1191           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1192           flip->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1193         }
1194     }
1195
1196   return TRUE;
1197 }
1198
1199 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1200    default for the symbol with the default version if needed. The
1201    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1202    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1203
1204 bfd_boolean
1205 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1206                              struct bfd_link_info *info,
1207                              struct elf_link_hash_entry *h,
1208                              const char *name,
1209                              Elf_Internal_Sym *sym,
1210                              asection **psec,
1211                              bfd_vma *value,
1212                              bfd_boolean *dynsym,
1213                              bfd_boolean override)
1214 {
1215   bfd_boolean type_change_ok;
1216   bfd_boolean size_change_ok;
1217   bfd_boolean skip;
1218   char *shortname;
1219   struct elf_link_hash_entry *hi;
1220   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1221   const struct elf_backend_data *bed;
1222   bfd_boolean collect;
1223   bfd_boolean dynamic;
1224   char *p;
1225   size_t len, shortlen;
1226   asection *sec;
1227
1228   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1229      create an indirect symbol from the default name to the fully
1230      decorated name.  This will cause external references which do not
1231      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1232   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1233   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1234     return TRUE;
1235
1236   if (override)
1237     {
1238       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1239          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1240       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1241                                  FALSE, FALSE);
1242       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1243       if (hi == h)
1244         return TRUE;
1245       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1246              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1247         {
1248           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1249           if (hi == h)
1250             return TRUE;
1251         }
1252     }
1253
1254   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1255   collect = bed->collect;
1256   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1257
1258   shortlen = p - name;
1259   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1260   if (shortname == NULL)
1261     return FALSE;
1262   memcpy (shortname, name, shortlen);
1263   shortname[shortlen] = '\0';
1264
1265   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1266      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1267      though we were defining the symbol we just defined, although we
1268      actually going to define an indirect symbol.  */
1269   type_change_ok = FALSE;
1270   size_change_ok = FALSE;
1271   sec = *psec;
1272   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1273                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1274                               &size_change_ok))
1275     return FALSE;
1276
1277   if (skip)
1278     goto nondefault;
1279
1280   if (! override)
1281     {
1282       bh = &hi->root;
1283       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1284              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1285               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1286         return FALSE;
1287       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1288     }
1289   else
1290     {
1291       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1292          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1293          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1294          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1295          name, and it is the default version.
1296
1297          Overriding means that we already saw a definition for the
1298          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1299          the symbol defined in the dynamic object.
1300
1301          When this happens, we actually want to change NAME, the
1302          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1303          references to NAME in the shared object to become references
1304          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1305          when we override a function in a shared object: that the
1306          references in the shared object will be mapped to the
1307          definition in the regular object.  */
1308
1309       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1310              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1311         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1312
1313       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1314       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1315       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1316         {
1317           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1318           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1319           if (hi->elf_link_hash_flags
1320               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1321                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1322             {
1323               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1324                 return FALSE;
1325             }
1326         }
1327
1328       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1329          other fields correctly.  */
1330       hi = h;
1331     }
1332
1333   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1334      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1335      the user in that case.  */
1336
1337   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1338     {
1339       struct elf_link_hash_entry *ht;
1340
1341       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1342       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, ht, hi);
1343
1344       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1345          be dynamic.  */
1346       if (! *dynsym)
1347         {
1348           if (! dynamic)
1349             {
1350               if (info->shared
1351                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1352                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1353                 *dynsym = TRUE;
1354             }
1355           else
1356             {
1357               if ((hi->elf_link_hash_flags
1358                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1359                 *dynsym = TRUE;
1360             }
1361         }
1362     }
1363
1364   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1365      of the symbol.  */
1366
1367 nondefault:
1368   len = strlen (name);
1369   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1370   if (shortname == NULL)
1371     return FALSE;
1372   memcpy (shortname, name, shortlen);
1373   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1374
1375   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1376   type_change_ok = FALSE;
1377   size_change_ok = FALSE;
1378   sec = *psec;
1379   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1380                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1381                               &size_change_ok))
1382     return FALSE;
1383
1384   if (skip)
1385     return TRUE;
1386
1387   if (override)
1388     {
1389       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1390          the type of override we do in the case above unless it is
1391          overridden by a versioned definition.  */
1392       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1393           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1394         (*_bfd_error_handler)
1395           (_("%s: warning: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1396            bfd_archive_filename (abfd), shortname);
1397     }
1398   else
1399     {
1400       bh = &hi->root;
1401       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1402              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1403               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1404         return FALSE;
1405       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1406
1407       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1408          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1409          to the user in that case.  */
1410
1411       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1412         {
1413           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
1414
1415           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1416              must be dynamic.  */
1417           if (! *dynsym)
1418             {
1419               if (! dynamic)
1420                 {
1421                   if (info->shared
1422                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1423                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1424                     *dynsym = TRUE;
1425                 }
1426               else
1427                 {
1428                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1429                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1430                     *dynsym = TRUE;
1431                 }
1432             }
1433         }
1434     }
1435
1436   return TRUE;
1437 }
1438 \f
1439 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1440    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1441
1442 bfd_boolean
1443 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1444 {
1445   struct elf_info_failed *eif = data;
1446
1447   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1448   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1449     return TRUE;
1450
1451   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1452     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1453
1454   if (h->dynindx == -1
1455       && (h->elf_link_hash_flags
1456           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
1457     {
1458       struct bfd_elf_version_tree *t;
1459       struct bfd_elf_version_expr *d;
1460
1461       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1462         {
1463           if (t->globals.list != NULL)
1464             {
1465               d = (*t->match) (&t->globals, NULL, h->root.root.string);
1466               if (d != NULL)
1467                 goto doit;
1468             }
1469
1470           if (t->locals.list != NULL)
1471             {
1472               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, h->root.root.string);
1473               if (d != NULL)
1474                 return TRUE;
1475             }
1476         }
1477
1478       if (!eif->verdefs)
1479         {
1480         doit:
1481           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1482             {
1483               eif->failed = TRUE;
1484               return FALSE;
1485             }
1486         }
1487     }
1488
1489   return TRUE;
1490 }
1491 \f
1492 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1493    libraries and referenced here.  Update the list of version
1494    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1495    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1496
1497 bfd_boolean
1498 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1499                                          void *data)
1500 {
1501   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1502   Elf_Internal_Verneed *t;
1503   Elf_Internal_Vernaux *a;
1504   bfd_size_type amt;
1505
1506   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1507     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1508
1509   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1510      information.  */
1511   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1512       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1513       || h->dynindx == -1
1514       || h->verinfo.verdef == NULL)
1515     return TRUE;
1516
1517   /* See if we already know about this version.  */
1518   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1519     {
1520       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1521         continue;
1522
1523       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1524         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1525           return TRUE;
1526
1527       break;
1528     }
1529
1530   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1531
1532   if (t == NULL)
1533     {
1534       amt = sizeof *t;
1535       t = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1536       if (t == NULL)
1537         {
1538           rinfo->failed = TRUE;
1539           return FALSE;
1540         }
1541
1542       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1543       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
1544       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
1545     }
1546
1547   amt = sizeof *a;
1548   a = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1549
1550   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1551      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1552      discard the string data when low in memory, this will have to be
1553      fixed.  */
1554   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1555
1556   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1557   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1558
1559   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1560   ++rinfo->vers;
1561
1562   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1563
1564   t->vn_auxptr = a;
1565
1566   return TRUE;
1567 }
1568
1569 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1570    have the version number script until we have read all of the input
1571    files, so until that point we don't know which symbols should be
1572    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1573
1574 bfd_boolean
1575 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1576 {
1577   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
1578   struct bfd_link_info *info;
1579   const struct elf_backend_data *bed;
1580   struct elf_info_failed eif;
1581   char *p;
1582   bfd_size_type amt;
1583
1584   sinfo = data;
1585   info = sinfo->info;
1586
1587   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1588     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1589
1590   /* Fix the symbol flags.  */
1591   eif.failed = FALSE;
1592   eif.info = info;
1593   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1594     {
1595       if (eif.failed)
1596         sinfo->failed = TRUE;
1597       return FALSE;
1598     }
1599
1600   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1601      objects.  */
1602   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1603     return TRUE;
1604
1605   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
1606   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1607   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1608     {
1609       struct bfd_elf_version_tree *t;
1610       bfd_boolean hidden;
1611
1612       hidden = TRUE;
1613
1614       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1615          not a hidden symbol.  */
1616       ++p;
1617       if (*p == ELF_VER_CHR)
1618         {
1619           hidden = FALSE;
1620           ++p;
1621         }
1622
1623       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1624       if (*p == '\0')
1625         {
1626           if (hidden)
1627             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1628           return TRUE;
1629         }
1630
1631       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1632       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1633         {
1634           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1635             {
1636               size_t len;
1637               char *alc;
1638               struct bfd_elf_version_expr *d;
1639
1640               len = p - h->root.root.string;
1641               alc = bfd_malloc (len);
1642               if (alc == NULL)
1643                 return FALSE;
1644               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1645               alc[len - 1] = '\0';
1646               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1647                 alc[len - 2] = '\0';
1648
1649               h->verinfo.vertree = t;
1650               t->used = TRUE;
1651               d = NULL;
1652
1653               if (t->globals.list != NULL)
1654                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1655
1656               /* See if there is anything to force this symbol to
1657                  local scope.  */
1658               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1659                 {
1660                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1661                   if (d != NULL
1662                       && h->dynindx != -1
1663                       && info->shared
1664                       && ! info->export_dynamic)
1665                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1666                 }
1667
1668               free (alc);
1669               break;
1670             }
1671         }
1672
1673       /* If we are building an application, we need to create a
1674          version node for this version.  */
1675       if (t == NULL && info->executable)
1676         {
1677           struct bfd_elf_version_tree **pp;
1678           int version_index;
1679
1680           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
1681              to worry about it.  */
1682           if (h->dynindx == -1)
1683             return TRUE;
1684
1685           amt = sizeof *t;
1686           t = bfd_zalloc (sinfo->output_bfd, amt);
1687           if (t == NULL)
1688             {
1689               sinfo->failed = TRUE;
1690               return FALSE;
1691             }
1692
1693           t->name = p;
1694           t->name_indx = (unsigned int) -1;
1695           t->used = TRUE;
1696
1697           version_index = 1;
1698           /* Don't count anonymous version tag.  */
1699           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
1700             version_index = 0;
1701           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
1702             ++version_index;
1703           t->vernum = version_index;
1704
1705           *pp = t;
1706
1707           h->verinfo.vertree = t;
1708         }
1709       else if (t == NULL)
1710         {
1711           /* We could not find the version for a symbol when
1712              generating a shared archive.  Return an error.  */
1713           (*_bfd_error_handler)
1714             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
1715              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
1716           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1717           sinfo->failed = TRUE;
1718           return FALSE;
1719         }
1720
1721       if (hidden)
1722         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1723     }
1724
1725   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
1726      something.  */
1727   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
1728     {
1729       struct bfd_elf_version_tree *t;
1730       struct bfd_elf_version_tree *local_ver;
1731       struct bfd_elf_version_expr *d;
1732
1733       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
1734          symbol is supposed to be local, then don't actually register
1735          it.  */
1736       local_ver = NULL;
1737       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1738         {
1739           if (t->globals.list != NULL)
1740             {
1741               bfd_boolean matched;
1742
1743               matched = FALSE;
1744               d = NULL;
1745               while ((d = (*t->match) (&t->globals, d,
1746                                        h->root.root.string)) != NULL)
1747                 if (d->symver)
1748                   matched = TRUE;
1749                 else
1750                   {
1751                     /* There is a version without definition.  Make
1752                        the symbol the default definition for this
1753                        version.  */
1754                     h->verinfo.vertree = t;
1755                     local_ver = NULL;
1756                     d->script = 1;
1757                     break;
1758                   }
1759               if (d != NULL)
1760                 break;
1761               else if (matched)
1762                 /* There is no undefined version for this symbol. Hide the
1763                    default one.  */
1764                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1765             }
1766
1767           if (t->locals.list != NULL)
1768             {
1769               d = NULL;
1770               while ((d = (*t->match) (&t->locals, d,
1771                                        h->root.root.string)) != NULL)
1772                 {
1773                   local_ver = t;
1774                   /* If the match is "*", keep looking for a more
1775                      explicit, perhaps even global, match.
1776                      XXX: Shouldn't this be !d->wildcard instead?  */
1777                   if (d->pattern[0] != '*' || d->pattern[1] != '\0')
1778                     break;
1779                 }
1780
1781               if (d != NULL)
1782                 break;
1783             }
1784         }
1785
1786       if (local_ver != NULL)
1787         {
1788           h->verinfo.vertree = local_ver;
1789           if (h->dynindx != -1
1790               && info->shared
1791               && ! info->export_dynamic)
1792             {
1793               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1794             }
1795         }
1796     }
1797
1798   return TRUE;
1799 }
1800 \f
1801 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
1802    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
1803    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
1804    which should have already been allocated to contain enough space.
1805    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
1806    relocations should be stored.
1807
1808    Returns FALSE if something goes wrong.  */
1809
1810 static bfd_boolean
1811 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
1812                                    asection *sec,
1813                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
1814                                    void *external_relocs,
1815                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
1816 {
1817   const struct elf_backend_data *bed;
1818   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
1819   const bfd_byte *erela;
1820   const bfd_byte *erelaend;
1821   Elf_Internal_Rela *irela;
1822   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1823   size_t nsyms;
1824
1825   /* Position ourselves at the start of the section.  */
1826   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
1827     return FALSE;
1828
1829   /* Read the relocations.  */
1830   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
1831     return FALSE;
1832
1833   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1834   nsyms = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
1835
1836   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1837
1838   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
1839   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
1840     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
1841   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
1842     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
1843   else
1844     {
1845       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1846       return FALSE;
1847     }
1848
1849   erela = external_relocs;
1850   erelaend = erela + shdr->sh_size;
1851   irela = internal_relocs;
1852   while (erela < erelaend)
1853     {
1854       bfd_vma r_symndx;
1855
1856       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
1857       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
1858       if (bed->s->arch_size == 64)
1859         r_symndx >>= 24;
1860       if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
1861         {
1862           char *sec_name = bfd_get_section_ident (sec);
1863           (*_bfd_error_handler)
1864             (_("%s: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%s'"),
1865              bfd_archive_filename (abfd), (unsigned long) r_symndx,
1866              (unsigned long) nsyms, irela->r_offset,
1867              sec_name ? sec_name : sec->name);
1868           if (sec_name)
1869             free (sec_name);
1870           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1871           return FALSE;
1872         }
1873       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1874       erela += shdr->sh_entsize;
1875     }
1876
1877   return TRUE;
1878 }
1879
1880 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
1881    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
1882    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
1883    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
1884    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
1885    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
1886    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
1887    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
1888    REL_HDR2 relocations.  */
1889
1890 Elf_Internal_Rela *
1891 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
1892                            asection *o,
1893                            void *external_relocs,
1894                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
1895                            bfd_boolean keep_memory)
1896 {
1897   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
1898   void *alloc1 = NULL;
1899   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
1900   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1901
1902   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
1903     return elf_section_data (o)->relocs;
1904
1905   if (o->reloc_count == 0)
1906     return NULL;
1907
1908   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
1909
1910   if (internal_relocs == NULL)
1911     {
1912       bfd_size_type size;
1913
1914       size = o->reloc_count;
1915       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
1916       if (keep_memory)
1917         internal_relocs = bfd_alloc (abfd, size);
1918       else
1919         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
1920       if (internal_relocs == NULL)
1921         goto error_return;
1922     }
1923
1924   if (external_relocs == NULL)
1925     {
1926       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
1927
1928       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
1929         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
1930       alloc1 = bfd_malloc (size);
1931       if (alloc1 == NULL)
1932         goto error_return;
1933       external_relocs = alloc1;
1934     }
1935
1936   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
1937                                           external_relocs,
1938                                           internal_relocs))
1939     goto error_return;
1940   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
1941       && (!elf_link_read_relocs_from_section
1942           (abfd, o,
1943            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
1944            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
1945            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
1946                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
1947     goto error_return;
1948
1949   /* Cache the results for next time, if we can.  */
1950   if (keep_memory)
1951     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
1952
1953   if (alloc1 != NULL)
1954     free (alloc1);
1955
1956   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
1957      back (under the name of internal_relocs).  */
1958
1959   return internal_relocs;
1960
1961  error_return:
1962   if (alloc1 != NULL)
1963     free (alloc1);
1964   if (alloc2 != NULL)
1965     free (alloc2);
1966   return NULL;
1967 }
1968
1969 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
1970    section header for a section containing relocations for O.  */
1971
1972 bfd_boolean
1973 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
1974                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
1975                                   asection *o)
1976 {
1977   bfd_size_type reloc_count;
1978   bfd_size_type num_rel_hashes;
1979
1980   /* Figure out how many relocations there will be.  */
1981   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
1982     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
1983   else
1984     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
1985
1986   num_rel_hashes = o->reloc_count;
1987   if (num_rel_hashes < reloc_count)
1988     num_rel_hashes = reloc_count;
1989
1990   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
1991   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
1992
1993   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
1994      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
1995      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
1996      we zero the allocated space.  */
1997   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
1998   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
1999     return FALSE;
2000
2001   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2002      first time we are called.  */
2003   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2004       && num_rel_hashes)
2005     {
2006       struct elf_link_hash_entry **p;
2007
2008       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2009       if (p == NULL)
2010         return FALSE;
2011
2012       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2013     }
2014
2015   return TRUE;
2016 }
2017
2018 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2019    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2020    OUTPUT_BFD.  */
2021
2022 bfd_boolean
2023 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2024                              asection *input_section,
2025                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2026                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2027 {
2028   Elf_Internal_Rela *irela;
2029   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2030   bfd_byte *erel;
2031   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2032   asection *output_section;
2033   unsigned int *rel_countp = NULL;
2034   const struct elf_backend_data *bed;
2035   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2036
2037   output_section = input_section->output_section;
2038   output_rel_hdr = NULL;
2039
2040   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2041       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2042     {
2043       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2044       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2045     }
2046   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2047            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2048                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2049     {
2050       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2051       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2052     }
2053   else
2054     {
2055       char *sec_name = bfd_get_section_ident (input_section);
2056       (*_bfd_error_handler)
2057         (_("%s: relocation size mismatch in %s section %s"),
2058          bfd_get_filename (output_bfd),
2059          bfd_archive_filename (input_section->owner),
2060          sec_name ? sec_name : input_section->name);
2061       if (sec_name)
2062         free (sec_name);
2063       bfd_set_error (bfd_error_wrong_object_format);
2064       return FALSE;
2065     }
2066
2067   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2068   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2069     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2070   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2071     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2072   else
2073     abort ();
2074
2075   erel = output_rel_hdr->contents;
2076   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2077   irela = internal_relocs;
2078   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2079                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2080   while (irela < irelaend)
2081     {
2082       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2083       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2084       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2085     }
2086
2087   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2088      relocations.  */
2089   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2090
2091   return TRUE;
2092 }
2093 \f
2094 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2095    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2096    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2097    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2098    the face of future changes.  */
2099
2100 bfd_boolean
2101 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2102                            struct elf_info_failed *eif)
2103 {
2104   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2105      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2106      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2107      an ELF dynamic object.  */
2108   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
2109     {
2110       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2111         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2112
2113       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2114           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2115         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2116                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2117       else
2118         {
2119           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2120               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2121                   == bfd_target_elf_flavour))
2122             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2123                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2124           else
2125             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2126         }
2127
2128       if (h->dynindx == -1
2129           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2130               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
2131         {
2132           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2133             {
2134               eif->failed = TRUE;
2135               return FALSE;
2136             }
2137         }
2138     }
2139   else
2140     {
2141       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
2142          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2143          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2144          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2145          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2146          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2147       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2148            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2149           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2150           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2151               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2152                  != bfd_target_elf_flavour)
2153               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2154                  && (h->elf_link_hash_flags
2155                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
2156         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2157     }
2158
2159   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2160      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2161      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2162      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
2163      flag will not have been set.  */
2164   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2165       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2166       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2167       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2168       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2169     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2170
2171   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2172      symbols to the definition within the shared object), and this
2173      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2174      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2175      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2176      will force it local.  */
2177   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
2178       && eif->info->shared
2179       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2180       && (eif->info->symbolic
2181           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2182       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2183     {
2184       const struct elf_backend_data *bed;
2185       bfd_boolean force_local;
2186
2187       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2188
2189       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2190                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2191       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2192     }
2193
2194   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2195      hide it from the dynamic linker.  */
2196   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2197       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2198     {
2199       const struct elf_backend_data *bed;
2200       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2201       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2202     }
2203
2204   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2205      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2206      over to the real definition.  */
2207   if (h->weakdef != NULL)
2208     {
2209       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2210
2211       weakdef = h->weakdef;
2212       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2213         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2214
2215       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2216                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2217       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2218                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2219       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
2220
2221       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2222          don't do anything special.  See the longer description in
2223          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2224       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2225         h->weakdef = NULL;
2226       else
2227         {
2228           const struct elf_backend_data *bed;
2229
2230           bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2231           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, weakdef, h);
2232         }
2233     }
2234
2235   return TRUE;
2236 }
2237
2238 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2239    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2240    recursively.  */
2241
2242 bfd_boolean
2243 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2244 {
2245   struct elf_info_failed *eif = data;
2246   bfd *dynobj;
2247   const struct elf_backend_data *bed;
2248
2249   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2250     return FALSE;
2251
2252   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2253     {
2254       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2255       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2256
2257       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2258          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2259          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2260       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2261     }
2262
2263   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2264   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2265     return TRUE;
2266
2267   /* Fix the symbol flags.  */
2268   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2269     return FALSE;
2270
2271   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2272      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2273      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2274      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2275      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2276      about symbols which are defined by one dynamic object and
2277      referenced by another one?  */
2278   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
2279       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2280           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2281           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
2282               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
2283     {
2284       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2285       return TRUE;
2286     }
2287
2288   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2289      can happen via a recursive call.  */
2290   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
2291     return TRUE;
2292
2293   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2294      after checking the above conditions, because we may look at a
2295      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2296      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2297   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
2298
2299   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2300      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2301      then get a good value for the real definition.  We handle the
2302      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2303
2304      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2305      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2306      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2307      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2308      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2309      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2310      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2311      library model.
2312
2313      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2314      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2315      tzset call changes _timezone.  If you write
2316        extern int timezone;
2317        int _timezone = 5;
2318        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2319      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2320      the same number will print both times.  However, if the processor
2321      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2322      into your process image, and, since you define _timezone
2323      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2324      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2325      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2326
2327   if (h->weakdef != NULL)
2328     {
2329       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2330          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2331          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2332          H->WEAKDEF before it finds H?  */
2333       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2334
2335       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, eif))
2336         return FALSE;
2337     }
2338
2339   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2340      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2341      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2342      This case can arise when a shared object is built with assembly
2343      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2344   if (h->size == 0
2345       && h->type == STT_NOTYPE
2346       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
2347     (*_bfd_error_handler)
2348       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2349        h->root.root.string);
2350
2351   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2352   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2353   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2354     {
2355       eif->failed = TRUE;
2356       return FALSE;
2357     }
2358
2359   return TRUE;
2360 }
2361
2362 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2363    to reflect the object merging within the sections.  */
2364
2365 bfd_boolean
2366 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2367 {
2368   asection *sec;
2369
2370   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2371     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2372
2373   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2374        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2375       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2376       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2377     {
2378       bfd *output_bfd = data;
2379
2380       h->root.u.def.value =
2381         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2382                                     &h->root.u.def.section,
2383                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2384                                     h->root.u.def.value);
2385     }
2386
2387   return TRUE;
2388 }
2389
2390 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2391    to resolve local to the current module, and true if it should be
2392    considered to bind dynamically.  */
2393
2394 bfd_boolean
2395 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2396                            struct bfd_link_info *info,
2397                            bfd_boolean ignore_protected)
2398 {
2399   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2400
2401   if (h == NULL)
2402     return FALSE;
2403
2404   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2405          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2406     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2407
2408   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2409   if (h->dynindx == -1)
2410     return FALSE;
2411   if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2412     return FALSE;
2413
2414   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2415      visible symbol resolves locally.  */
2416   binding_stays_local_p = info->executable || info->symbolic;
2417
2418   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2419     {
2420     case STV_INTERNAL:
2421     case STV_HIDDEN:
2422       return FALSE;
2423
2424     case STV_PROTECTED:
2425       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2426          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2427          we should be resolving them to the current module.  */
2428       if (!ignore_protected)
2429         binding_stays_local_p = TRUE;
2430       break;
2431
2432     default:
2433       break;
2434     }
2435
2436   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2437   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2438     return TRUE;
2439
2440   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2441      us that it remains local.  */
2442   return !binding_stays_local_p;
2443 }
2444
2445 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2446    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2447    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2448    undefined symbols and weak symbols.  */
2449
2450 bfd_boolean
2451 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2452                               struct bfd_link_info *info,
2453                               bfd_boolean local_protected)
2454 {
2455   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2456   if (h == NULL)
2457     return TRUE;
2458
2459   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2460      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2461   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2462     /* Do nothing.  */;
2463   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2464      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2465   else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2466     return FALSE;
2467
2468   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2469   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
2470     return TRUE;
2471
2472   /* As do non-dynamic symbols.  */
2473   if (h->dynindx == -1)
2474     return TRUE;
2475
2476   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2477      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2478      shared libraries.  */
2479   if (info->executable || info->symbolic)
2480     return TRUE;
2481
2482   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2483      with default visibility might not resolve locally.  */
2484   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2485     return FALSE;
2486
2487   /* However, STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2488   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_PROTECTED)
2489     return TRUE;
2490
2491   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2492      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2493      dynamic linker will resolve them locally.  */
2494   return local_protected;
2495 }
2496
2497 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2498    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2499
2500 struct bfd_section *
2501 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2502 {
2503   struct bfd_section *sec, *tls;
2504   unsigned int align = 0;
2505
2506   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2507     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2508       break;
2509   tls = sec;
2510
2511   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2512     if (sec->alignment_power > align)
2513       align = sec->alignment_power;
2514
2515   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2516
2517   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2518      so that the tls segment starts aligned.  */
2519   if (tls != NULL)
2520     tls->alignment_power = align;
2521
2522   return tls;
2523 }
2524
2525 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2526 static bfd_boolean
2527 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2528                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2529 {
2530   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2531   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2532       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2533     return FALSE;
2534
2535   /* Function symbols do not count.  */
2536   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
2537     return FALSE;
2538
2539   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2540   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2541     return FALSE;
2542
2543   /* If the symbol is defined in the common section, then
2544      it is a common definition and so does not count.  */
2545   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
2546     return FALSE;
2547
2548   /* If the symbol is in a target specific section then we
2549      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2550   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2551     /* FIXME - this function is not coded yet:
2552
2553        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2554
2555        Instead for now assume that the definition is not global,
2556        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2557        in the same way that it used to do.  */
2558     return FALSE;
2559
2560   return TRUE;
2561 }
2562
2563 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2564    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2565    the symbol is defined in this element.  */
2566 static bfd_boolean
2567 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2568 {
2569   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2570   bfd_size_type symcount;
2571   bfd_size_type extsymcount;
2572   bfd_size_type extsymoff;
2573   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2574   Elf_Internal_Sym *isym;
2575   Elf_Internal_Sym *isymend;
2576   bfd_boolean result;
2577
2578   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2579   if (abfd == NULL)
2580     return FALSE;
2581
2582   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2583     return FALSE;
2584
2585   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2586      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2587      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2588      (re)include this element.  */
2589   if (abfd->archive_pass)
2590     return FALSE;
2591
2592   /* Select the appropriate symbol table.  */
2593   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2594     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2595   else
2596     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2597
2598   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2599
2600   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2601      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2602   if (elf_bad_symtab (abfd))
2603     {
2604       extsymcount = symcount;
2605       extsymoff = 0;
2606     }
2607   else
2608     {
2609       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2610       extsymoff = hdr->sh_info;
2611     }
2612
2613   if (extsymcount == 0)
2614     return FALSE;
2615
2616   /* Read in the symbol table.  */
2617   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2618                                   NULL, NULL, NULL);
2619   if (isymbuf == NULL)
2620     return FALSE;
2621
2622   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2623   result = FALSE;
2624   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2625     {
2626       const char *name;
2627
2628       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2629                                               isym->st_name);
2630       if (name == NULL)
2631         break;
2632
2633       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2634         {
2635           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2636           break;
2637         }
2638     }
2639
2640   free (isymbuf);
2641
2642   return result;
2643 }
2644 \f
2645 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2646
2647 bfd_boolean
2648 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2649                             bfd_vma tag,
2650                             bfd_vma val)
2651 {
2652   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2653   const struct elf_backend_data *bed;
2654   asection *s;
2655   bfd_size_type newsize;
2656   bfd_byte *newcontents;
2657   Elf_Internal_Dyn dyn;
2658
2659   hash_table = elf_hash_table (info);
2660   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
2661     return FALSE;
2662
2663   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2664   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2665   BFD_ASSERT (s != NULL);
2666
2667   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
2668   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
2669   if (newcontents == NULL)
2670     return FALSE;
2671
2672   dyn.d_tag = tag;
2673   dyn.d_un.d_val = val;
2674   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
2675
2676   s->size = newsize;
2677   s->contents = newcontents;
2678
2679   return TRUE;
2680 }
2681
2682 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
2683    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
2684    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
2685
2686 static int
2687 elf_add_dt_needed_tag (struct bfd_link_info *info,
2688                        const char *soname,
2689                        bfd_boolean do_it)
2690 {
2691   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2692   bfd_size_type oldsize;
2693   bfd_size_type strindex;
2694
2695   hash_table = elf_hash_table (info);
2696   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
2697   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
2698   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
2699     return -1;
2700
2701   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
2702     {
2703       asection *sdyn;
2704       const struct elf_backend_data *bed;
2705       bfd_byte *extdyn;
2706
2707       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2708       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2709       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2710
2711       for (extdyn = sdyn->contents;
2712            extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2713            extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2714         {
2715           Elf_Internal_Dyn dyn;
2716
2717           bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
2718           if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
2719               && dyn.d_un.d_val == strindex)
2720             {
2721               _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2722               return 1;
2723             }
2724         }
2725     }
2726
2727   if (do_it)
2728     {
2729       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
2730         return -1;
2731     }
2732   else
2733     /* We were just checking for existence of the tag.  */
2734     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2735
2736   return 0;
2737 }
2738
2739 /* Sort symbol by value and section.  */
2740 static int
2741 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
2742 {
2743   const struct elf_link_hash_entry *h1;
2744   const struct elf_link_hash_entry *h2;
2745   bfd_signed_vma vdiff;
2746
2747   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
2748   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
2749   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
2750   if (vdiff != 0)
2751     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
2752   else
2753     {
2754       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
2755       if (sdiff != 0)
2756         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
2757     }
2758   return 0;
2759 }
2760
2761 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
2762    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
2763
2764 static bfd_boolean
2765 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2766 {
2767   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
2768
2769   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2770     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2771
2772   if (h->dynindx != -1)
2773     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
2774   return TRUE;
2775 }
2776
2777 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
2778    them.  */
2779
2780 static bfd_boolean
2781 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2782 {
2783   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
2784   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2785   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
2786   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
2787   asection *sdyn;
2788   bfd_size_type size;
2789   const struct elf_backend_data *bed;
2790   bfd_byte *extdyn;
2791
2792   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
2793   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
2794
2795   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2796   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2797   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2798
2799   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
2800   for (extdyn = sdyn->contents;
2801        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2802        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2803     {
2804       Elf_Internal_Dyn dyn;
2805
2806       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
2807       switch (dyn.d_tag)
2808         {
2809         case DT_STRSZ:
2810           dyn.d_un.d_val = size;
2811           break;
2812         case DT_NEEDED:
2813         case DT_SONAME:
2814         case DT_RPATH:
2815         case DT_RUNPATH:
2816         case DT_FILTER:
2817         case DT_AUXILIARY:
2818           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
2819           break;
2820         default:
2821           continue;
2822         }
2823       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
2824     }
2825
2826   /* Now update local dynamic symbols.  */
2827   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2828     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2829                                                   entry->isym.st_name);
2830
2831   /* And the rest of dynamic symbols.  */
2832   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
2833
2834   /* Adjust version definitions.  */
2835   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
2836     {
2837       asection *s;
2838       bfd_byte *p;
2839       bfd_size_type i;
2840       Elf_Internal_Verdef def;
2841       Elf_Internal_Verdaux defaux;
2842
2843       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
2844       p = s->contents;
2845       do
2846         {
2847           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
2848                                    &def);
2849           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
2850           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
2851             {
2852               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
2853                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
2854               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2855                                                         defaux.vda_name);
2856               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
2857                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
2858               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2859             }
2860         }
2861       while (def.vd_next);
2862     }
2863
2864   /* Adjust version references.  */
2865   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
2866     {
2867       asection *s;
2868       bfd_byte *p;
2869       bfd_size_type i;
2870       Elf_Internal_Verneed need;
2871       Elf_Internal_Vernaux needaux;
2872
2873       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
2874       p = s->contents;
2875       do
2876         {
2877           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
2878                                     &need);
2879           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
2880           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
2881                                      (Elf_External_Verneed *) p);
2882           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
2883           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
2884             {
2885               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
2886                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
2887               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2888                                                          needaux.vna_name);
2889               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
2890                                          &needaux,
2891                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
2892               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
2893             }
2894         }
2895       while (need.vn_next);
2896     }
2897
2898   return TRUE;
2899 }
2900 \f
2901 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
2902
2903 static bfd_boolean
2904 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2905 {
2906   bfd_boolean (*add_symbol_hook)
2907     (bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *,
2908      const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *);
2909   bfd_boolean (*check_relocs)
2910     (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
2911   bfd_boolean (*check_directives)
2912     (bfd *, struct bfd_link_info *);
2913   bfd_boolean collect;
2914   Elf_Internal_Shdr *hdr;
2915   bfd_size_type symcount;
2916   bfd_size_type extsymcount;
2917   bfd_size_type extsymoff;
2918   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
2919   bfd_boolean dynamic;
2920   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
2921   Elf_External_Versym *ever;
2922   struct elf_link_hash_entry *weaks;
2923   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
2924   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
2925   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2926   Elf_Internal_Sym *isym;
2927   Elf_Internal_Sym *isymend;
2928   const struct elf_backend_data *bed;
2929   bfd_boolean add_needed;
2930   struct elf_link_hash_table * hash_table;
2931   bfd_size_type amt;
2932
2933   hash_table = elf_hash_table (info);
2934
2935   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2936   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
2937   collect = bed->collect;
2938
2939   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
2940     dynamic = FALSE;
2941   else
2942     {
2943       dynamic = TRUE;
2944
2945       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
2946          hope of using a dynamic object which does not exactly match
2947          the format of the output file.  */
2948       if (info->relocatable
2949           || !is_elf_hash_table (hash_table)
2950           || hash_table->root.creator != abfd->xvec)
2951         {
2952           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2953           goto error_return;
2954         }
2955     }
2956
2957   /* As a GNU extension, any input sections which are named
2958      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
2959      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
2960      warnings when they are included in an output file.  */
2961   if (info->executable)
2962     {
2963       asection *s;
2964
2965       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2966         {
2967           const char *name;
2968
2969           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
2970           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
2971             {
2972               char *msg;
2973               bfd_size_type sz;
2974               bfd_size_type prefix_len;
2975               const char * gnu_warning_prefix = _("warning: ");
2976
2977               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
2978
2979               /* If this is a shared object, then look up the symbol
2980                  in the hash table.  If it is there, and it is already
2981                  been defined, then we will not be using the entry
2982                  from this shared object, so we don't need to warn.
2983                  FIXME: If we see the definition in a regular object
2984                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
2985                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
2986                  to emit, and then handle them all at the end of the
2987                  link.  */
2988               if (dynamic)
2989                 {
2990                   struct elf_link_hash_entry *h;
2991
2992                   h = elf_link_hash_lookup (hash_table, name,
2993                                             FALSE, FALSE, TRUE);
2994
2995                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
2996                   if (h != NULL
2997                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2998                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
2999                     {
3000                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3001                          the section size so that the warning does not
3002                          get copied into the output file.  */
3003                       s->size = 0;
3004                       continue;
3005                     }
3006                 }
3007
3008               sz = s->size;
3009               prefix_len = strlen (gnu_warning_prefix);
3010               msg = bfd_alloc (abfd, prefix_len + sz + 1);
3011               if (msg == NULL)
3012                 goto error_return;
3013
3014               strcpy (msg, gnu_warning_prefix);
3015               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg + prefix_len, 0, sz))
3016                 goto error_return;
3017
3018               msg[prefix_len + sz] = '\0';
3019
3020               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3021                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3022                       FALSE, collect, NULL)))
3023                 goto error_return;
3024
3025               if (! info->relocatable)
3026                 {
3027                   /* Clobber the section size so that the warning does
3028                      not get copied into the output file.  */
3029                   s->size = 0;
3030                 }
3031             }
3032         }
3033     }
3034
3035   add_needed = TRUE;
3036   if (! dynamic)
3037     {
3038       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3039          sections immediately.  We need to attach them to something,
3040          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3041          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3042          format as the output, we can't make a shared library.  */
3043       if (info->shared
3044           && is_elf_hash_table (hash_table)
3045           && hash_table->root.creator == abfd->xvec
3046           && ! hash_table->dynamic_sections_created)
3047         {
3048           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3049             goto error_return;
3050         }
3051     }
3052   else if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3053     goto error_return;
3054   else
3055     {
3056       asection *s;
3057       const char *soname = NULL;
3058       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3059       int ret;
3060
3061       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3062          Test for --just-symbols by looking at info set up by
3063          _bfd_elf_link_just_syms.  */
3064       if ((s = abfd->sections) != NULL
3065           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3066         goto error_return;
3067
3068       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3069          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3070          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3071          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3072          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3073          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3074          all.  */
3075       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3076                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3077                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3078
3079       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3080       if (s != NULL)
3081         {
3082           bfd_byte *dynbuf;
3083           bfd_byte *extdyn;
3084           int elfsec;
3085           unsigned long shlink;
3086
3087           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3088             goto error_free_dyn;
3089
3090           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3091           if (elfsec == -1)
3092             goto error_free_dyn;
3093           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3094
3095           for (extdyn = dynbuf;
3096                extdyn < dynbuf + s->size;
3097                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3098             {
3099               Elf_Internal_Dyn dyn;
3100
3101               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3102               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3103                 {
3104                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3105                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3106                   if (soname == NULL)
3107                     goto error_free_dyn;
3108                 }
3109               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3110                 {
3111                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3112                   char *fnm, *anm;
3113                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3114
3115                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3116                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3117                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3118                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3119                     goto error_free_dyn;
3120                   amt = strlen (fnm) + 1;
3121                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3122                   if (anm == NULL)
3123                     goto error_free_dyn;
3124                   memcpy (anm, fnm, amt);
3125                   n->name = anm;
3126                   n->by = abfd;
3127                   n->next = NULL;
3128                   for (pn = & hash_table->needed;
3129                        *pn != NULL;
3130                        pn = &(*pn)->next)
3131                     ;
3132                   *pn = n;
3133                 }
3134               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3135                 {
3136                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3137                   char *fnm, *anm;
3138                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3139
3140                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3141                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3142                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3143                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3144                     goto error_free_dyn;
3145                   amt = strlen (fnm) + 1;
3146                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3147                   if (anm == NULL)
3148                     goto error_free_dyn;
3149                   memcpy (anm, fnm, amt);
3150                   n->name = anm;
3151                   n->by = abfd;
3152                   n->next = NULL;
3153                   for (pn = & runpath;
3154                        *pn != NULL;
3155                        pn = &(*pn)->next)
3156                     ;
3157                   *pn = n;
3158                 }
3159               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3160               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3161                 {
3162                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3163                   char *fnm, *anm;
3164                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3165
3166                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3167                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3168                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3169                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3170                     goto error_free_dyn;
3171                   amt = strlen (fnm) + 1;
3172                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3173                   if (anm == NULL)
3174                     {
3175                     error_free_dyn:
3176                       free (dynbuf);
3177                       goto error_return;
3178                     }
3179                   memcpy (anm, fnm, amt);
3180                   n->name = anm;
3181                   n->by = abfd;
3182                   n->next = NULL;
3183                   for (pn = & rpath;
3184                        *pn != NULL;
3185                        pn = &(*pn)->next)
3186                     ;
3187                   *pn = n;
3188                 }
3189             }
3190
3191           free (dynbuf);
3192         }
3193
3194       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3195          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3196       if (runpath)
3197         rpath = runpath;
3198
3199       if (rpath)
3200         {
3201           struct bfd_link_needed_list **pn;
3202           for (pn = & hash_table->runpath;
3203                *pn != NULL;
3204                pn = &(*pn)->next)
3205             ;
3206           *pn = rpath;
3207         }
3208
3209       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3210          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3211          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3212          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3213          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3214          still implies that the section takes up space in the output
3215          file.  */
3216       bfd_section_list_clear (abfd);
3217
3218       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
3219          the special sections required for dynamic linking.  */
3220       if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3221         goto error_return;
3222
3223       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3224          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3225          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3226          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3227          name.  */
3228       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3229         {
3230           soname = elf_dt_name (abfd);
3231           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3232             soname = bfd_get_filename (abfd);
3233         }
3234
3235       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3236          will need to know it.  */
3237       elf_dt_name (abfd) = soname;
3238
3239       ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3240       if (ret < 0)
3241         goto error_return;
3242
3243       /* If we have already included this dynamic object in the
3244          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3245          particular dynamic object more than once.  */
3246       if (ret > 0)
3247         return TRUE;
3248     }
3249
3250   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3251      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3252      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3253      look at .symtab for a dynamic object.  */
3254
3255   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3256     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3257   else
3258     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3259
3260   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3261
3262   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3263      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3264      this point.  */
3265   if (elf_bad_symtab (abfd))
3266     {
3267       extsymcount = symcount;
3268       extsymoff = 0;
3269     }
3270   else
3271     {
3272       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3273       extsymoff = hdr->sh_info;
3274     }
3275
3276   sym_hash = NULL;
3277   if (extsymcount != 0)
3278     {
3279       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3280                                       NULL, NULL, NULL);
3281       if (isymbuf == NULL)
3282         goto error_return;
3283
3284       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3285          symbol.  */
3286       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3287       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3288       if (sym_hash == NULL)
3289         goto error_free_sym;
3290       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3291     }
3292
3293   if (dynamic)
3294     {
3295       /* Read in any version definitions.  */
3296       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
3297         goto error_free_sym;
3298
3299       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3300          to internal format.  */
3301       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3302         {
3303           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3304
3305           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3306           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3307           if (extversym == NULL)
3308             goto error_free_sym;
3309           amt = versymhdr->sh_size;
3310           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3311               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3312             goto error_free_vers;
3313         }
3314     }
3315
3316   weaks = NULL;
3317
3318   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3319   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3320        isym < isymend;
3321        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3322     {
3323       int bind;
3324       bfd_vma value;
3325       asection *sec;
3326       flagword flags;
3327       const char *name;
3328       struct elf_link_hash_entry *h;
3329       bfd_boolean definition;
3330       bfd_boolean size_change_ok;
3331       bfd_boolean type_change_ok;
3332       bfd_boolean new_weakdef;
3333       bfd_boolean override;
3334       unsigned int old_alignment;
3335       bfd *old_bfd;
3336
3337       override = FALSE;
3338
3339       flags = BSF_NO_FLAGS;
3340       sec = NULL;
3341       value = isym->st_value;
3342       *sym_hash = NULL;
3343
3344       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3345       if (bind == STB_LOCAL)
3346         {
3347           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3348              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3349              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3350              screws this up.  */
3351           continue;
3352         }
3353       else if (bind == STB_GLOBAL)
3354         {
3355           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
3356               && isym->st_shndx != SHN_COMMON)
3357             flags = BSF_GLOBAL;
3358         }
3359       else if (bind == STB_WEAK)
3360         flags = BSF_WEAK;
3361       else
3362         {
3363           /* Leave it up to the processor backend.  */
3364         }
3365
3366       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3367         sec = bfd_und_section_ptr;
3368       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
3369         {
3370           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3371           if (sec == NULL)
3372             sec = bfd_abs_section_ptr;
3373           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3374             value -= sec->vma;
3375         }
3376       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3377         sec = bfd_abs_section_ptr;
3378       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3379         {
3380           sec = bfd_com_section_ptr;
3381           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3382              calls the value we call the alignment.  */
3383           value = isym->st_size;
3384         }
3385       else
3386         {
3387           /* Leave it up to the processor backend.  */
3388         }
3389
3390       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3391                                               isym->st_name);
3392       if (name == NULL)
3393         goto error_free_vers;
3394
3395       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3396           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS)
3397         {
3398           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3399
3400           if (tcomm == NULL)
3401             {
3402               tcomm = bfd_make_section (abfd, ".tcommon");
3403               if (tcomm == NULL
3404                   || !bfd_set_section_flags (abfd, tcomm, (SEC_ALLOC
3405                                                            | SEC_IS_COMMON
3406                                                            | SEC_LINKER_CREATED
3407                                                            | SEC_THREAD_LOCAL)))
3408                 goto error_free_vers;
3409             }
3410           sec = tcomm;
3411         }
3412       else if (add_symbol_hook)
3413         {
3414           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags, &sec,
3415                                     &value))
3416             goto error_free_vers;
3417
3418           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3419              should be skipped for some reason.  */
3420           if (name == NULL)
3421             continue;
3422         }
3423
3424       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3425       if (sec == NULL)
3426         {
3427           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3428           goto error_free_vers;
3429         }
3430
3431       if (bfd_is_und_section (sec)
3432           || bfd_is_com_section (sec))
3433         definition = FALSE;
3434       else
3435         definition = TRUE;
3436
3437       size_change_ok = FALSE;
3438       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
3439       old_alignment = 0;
3440       old_bfd = NULL;
3441
3442       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3443         {
3444           Elf_Internal_Versym iver;
3445           unsigned int vernum = 0;
3446           bfd_boolean skip;
3447
3448           if (ever != NULL)
3449             {
3450               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3451               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3452
3453               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3454                  1, we append the version name to the symbol name.
3455                  However, we do not modify a non-hidden absolute
3456                  symbol, because it might be the version symbol
3457                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3458               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3459                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
3460                 {
3461                   const char *verstr;
3462                   size_t namelen, verlen, newlen;
3463                   char *newname, *p;
3464
3465                   if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3466                     {
3467                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
3468                         {
3469                           (*_bfd_error_handler)
3470                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
3471                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum,
3472                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
3473                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3474                           goto error_free_vers;
3475                         }
3476                       else if (vernum > 1)
3477                         verstr =
3478                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3479                       else
3480                         verstr = "";
3481                     }
3482                   else
3483                     {
3484                       /* We cannot simply test for the number of
3485                          entries in the VERNEED section since the
3486                          numbers for the needed versions do not start
3487                          at 0.  */
3488                       Elf_Internal_Verneed *t;
3489
3490                       verstr = NULL;
3491                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
3492                            t != NULL;
3493                            t = t->vn_nextref)
3494                         {
3495                           Elf_Internal_Vernaux *a;
3496
3497                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3498                             {
3499                               if (a->vna_other == vernum)
3500                                 {
3501                                   verstr = a->vna_nodename;
3502                                   break;
3503                                 }
3504                             }
3505                           if (a != NULL)
3506                             break;
3507                         }
3508                       if (verstr == NULL)
3509                         {
3510                           (*_bfd_error_handler)
3511                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
3512                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum);
3513                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3514                           goto error_free_vers;
3515                         }
3516                     }
3517
3518                   namelen = strlen (name);
3519                   verlen = strlen (verstr);
3520                   newlen = namelen + verlen + 2;
3521                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3522                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3523                     ++newlen;
3524
3525                   newname = bfd_alloc (abfd, newlen);
3526                   if (newname == NULL)
3527                     goto error_free_vers;
3528                   memcpy (newname, name, namelen);
3529                   p = newname + namelen;
3530                   *p++ = ELF_VER_CHR;
3531                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
3532                      we add another @ to the name.  This indicates the
3533                      default version of the symbol.  */
3534                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3535                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3536                     *p++ = ELF_VER_CHR;
3537                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
3538
3539                   name = newname;
3540                 }
3541             }
3542
3543           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
3544                                       sym_hash, &skip, &override,
3545                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
3546             goto error_free_vers;
3547
3548           if (skip)
3549             continue;
3550
3551           if (override)
3552             definition = FALSE;
3553
3554           h = *sym_hash;
3555           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3556                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3557             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3558
3559           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
3560              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
3561              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
3562              will set a default for the alignment which we want to
3563              override. We also remember the old bfd where the existing
3564              definition comes from.  */
3565           switch (h->root.type)
3566             {
3567             default:
3568               break;
3569
3570             case bfd_link_hash_defined:
3571             case bfd_link_hash_defweak:
3572               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
3573               break;
3574
3575             case bfd_link_hash_common:
3576               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
3577               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
3578               break;
3579             }
3580
3581           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
3582               && ! override
3583               && vernum > 1
3584               && definition)
3585             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
3586         }
3587
3588       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3589              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, collect,
3590               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
3591         goto error_free_vers;
3592
3593       h = *sym_hash;
3594       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3595              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3596         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3597       *sym_hash = h;
3598
3599       new_weakdef = FALSE;
3600       if (dynamic
3601           && definition
3602           && (flags & BSF_WEAK) != 0
3603           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_FUNC
3604           && is_elf_hash_table (hash_table)
3605           && h->weakdef == NULL)
3606         {
3607           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
3608              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
3609              function we will set the weakdef field to the correct
3610              value.  We only put non-function symbols from dynamic
3611              objects on this list, because that happens to be the only
3612              time we need to know the normal symbol corresponding to a
3613              weak symbol, and the information is time consuming to
3614              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
3615              then this symbol was already defined by some previous
3616              dynamic object, and we will be using that previous
3617              definition anyhow.  */
3618
3619           h->weakdef = weaks;
3620           weaks = h;
3621           new_weakdef = TRUE;
3622         }
3623
3624       /* Set the alignment of a common symbol.  */
3625       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3626           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
3627         {
3628           unsigned int align;
3629
3630           align = bfd_log2 (isym->st_value);
3631           if (align > old_alignment
3632               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
3633                  is specified and no other alignments have been specified.  */
3634               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
3635             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
3636           else
3637             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
3638         }
3639
3640       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3641         {
3642           int old_flags;
3643           bfd_boolean dynsym;
3644           int new_flag;
3645
3646           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
3647              can change when a common symbol is overridden by a normal
3648              definition or a common symbol is ignored due to the old
3649              normal definition. We need to make sure the maximum
3650              alignment is maintained.  */
3651           if ((old_alignment || isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3652               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
3653             {
3654               unsigned int common_align;
3655               unsigned int normal_align;
3656               unsigned int symbol_align;
3657               bfd *normal_bfd;
3658               bfd *common_bfd;
3659
3660               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
3661               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3662                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3663                 {
3664                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
3665                   if (normal_align > symbol_align)
3666                     normal_align = symbol_align;
3667                 }
3668               else
3669                 normal_align = symbol_align;
3670
3671               if (old_alignment)
3672                 {
3673                   common_align = old_alignment;
3674                   common_bfd = old_bfd;
3675                   normal_bfd = abfd;
3676                 }
3677               else
3678                 {
3679                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
3680                   common_bfd = abfd;
3681                   normal_bfd = old_bfd;
3682                 }
3683
3684               if (normal_align < common_align)
3685                 (*_bfd_error_handler)
3686                   (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %s is smaller than %u in %s"),
3687                    1 << normal_align,
3688                    name,
3689                    bfd_archive_filename (normal_bfd),
3690                    1 << common_align,
3691                    bfd_archive_filename (common_bfd));
3692             }
3693
3694           /* Remember the symbol size and type.  */
3695           if (isym->st_size != 0
3696               && (definition || h->size == 0))
3697             {
3698               if (h->size != 0 && h->size != isym->st_size && ! size_change_ok)
3699                 (*_bfd_error_handler)
3700                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %s to %lu in %s"),
3701                    name, (unsigned long) h->size,
3702                    bfd_archive_filename (old_bfd),
3703                    (unsigned long) isym->st_size,
3704                    bfd_archive_filename (abfd));
3705
3706               h->size = isym->st_size;
3707             }
3708
3709           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
3710              to be the size of the common symbol.  The code just above
3711              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
3712              don't warn about a size change here, because that is
3713              covered by --warn-common.  */
3714           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
3715             h->size = h->root.u.c.size;
3716
3717           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
3718               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
3719             {
3720               if (h->type != STT_NOTYPE
3721                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
3722                   && ! type_change_ok)
3723                 (*_bfd_error_handler)
3724                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
3725                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info),
3726                    bfd_archive_filename (abfd));
3727
3728               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
3729             }
3730
3731           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
3732              code might be needed here. We never merge the visibility
3733              attribute with the one from a dynamic object.  */
3734           if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
3735             (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
3736                                                         dynamic);
3737
3738           if (isym->st_other != 0 && !dynamic)
3739             {
3740               unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
3741
3742               /* Take the balance of OTHER from the definition.  */
3743               other = (definition ? isym->st_other : h->other);
3744               other &= ~ ELF_ST_VISIBILITY (-1);
3745
3746               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
3747               hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
3748               symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
3749               if (! hvis)
3750                 nvis = symvis;
3751               else if (! symvis)
3752                 nvis = hvis;
3753               else
3754                 nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
3755
3756               h->other = other | nvis;
3757             }
3758
3759           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
3760              reference or definition we just found.  Keep a count of
3761              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
3762              is one which is referenced or defined by both a regular
3763              object and a shared object.  */
3764           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
3765           dynsym = FALSE;
3766           if (! dynamic)
3767             {
3768               if (! definition)
3769                 {
3770                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3771                   if (bind != STB_WEAK)
3772                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
3773                 }
3774               else
3775                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3776               if (! info->executable
3777                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
3778                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
3779                 dynsym = TRUE;
3780             }
3781           else
3782             {
3783               if (! definition)
3784                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
3785               else
3786                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
3787               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3788                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
3789                   || (h->weakdef != NULL
3790                       && ! new_weakdef
3791                       && h->weakdef->dynindx != -1))
3792                 dynsym = TRUE;
3793             }
3794
3795           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
3796
3797           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
3798              the default name.  */
3799           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
3800             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
3801                                               &sec, &value, &dynsym,
3802                                               override))
3803               goto error_free_vers;
3804
3805           if (definition && !dynamic)
3806             {
3807               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
3808               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
3809                 {
3810                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
3811                      aliases can be checked.  */
3812                   if (! nondeflt_vers)
3813                     {
3814                       amt = (isymend - isym + 1)
3815                             * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3816                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
3817                     }
3818                   nondeflt_vers [nondeflt_vers_cnt++] = h;
3819                 }
3820             }
3821
3822           if (dynsym && h->dynindx == -1)
3823             {
3824               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3825                 goto error_free_vers;
3826               if (h->weakdef != NULL
3827                   && ! new_weakdef
3828                   && h->weakdef->dynindx == -1)
3829                 {
3830                   if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
3831                     goto error_free_vers;
3832                 }
3833             }
3834           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
3835             /* If the symbol already has a dynamic index, but
3836                visibility says it should not be visible, turn it into
3837                a local symbol.  */
3838             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3839               {
3840               case STV_INTERNAL:
3841               case STV_HIDDEN:
3842                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
3843                 dynsym = FALSE;
3844                 break;
3845               }
3846
3847           if (!add_needed
3848               && definition
3849               && dynsym
3850               && (h->elf_link_hash_flags
3851                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
3852             {
3853               int ret;
3854               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
3855
3856               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
3857                  other library is referenced by a regular object.
3858                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
3859                  --no-add-needed is used.  */
3860               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
3861                 {
3862                   (*_bfd_error_handler)
3863                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
3864                      bfd_archive_filename (abfd), name);
3865                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3866                   goto error_free_vers;
3867                 }
3868
3869               add_needed = TRUE;
3870               ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3871               if (ret < 0)
3872                 goto error_free_vers;
3873
3874               BFD_ASSERT (ret == 0);
3875             }
3876         }
3877     }
3878
3879   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
3880      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
3881   if (nondeflt_vers != NULL)
3882     {
3883       bfd_size_type cnt, symidx;
3884
3885       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
3886         {
3887           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
3888           char *shortname, *p;
3889
3890           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3891           if (p == NULL
3892               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3893                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
3894             continue;
3895
3896           amt = p - h->root.root.string;
3897           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
3898           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
3899           shortname[amt] = '\0';
3900
3901           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
3902                bfd_link_hash_lookup (&hash_table->root, shortname,
3903                                      FALSE, FALSE, FALSE);
3904           if (hi != NULL
3905               && hi->root.type == h->root.type
3906               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
3907               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
3908             {
3909               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
3910               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
3911               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
3912               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
3913               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3914               if (sym_hash)
3915                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
3916                   if (sym_hash[symidx] == hi)
3917                     {
3918                       sym_hash[symidx] = h;
3919                       break;
3920                     }
3921             }
3922           free (shortname);
3923         }
3924       free (nondeflt_vers);
3925       nondeflt_vers = NULL;
3926     }
3927
3928   if (extversym != NULL)
3929     {
3930       free (extversym);
3931       extversym = NULL;
3932     }
3933
3934   if (isymbuf != NULL)
3935     free (isymbuf);
3936   isymbuf = NULL;
3937
3938   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
3939      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
3940      symbols.  Since we only need the information for non functions in
3941      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
3942      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
3943      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
3944      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
3945      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
3946      same memory location.  We could handle the general case of symbol
3947      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
3948      assembler code, handling it correctly would be very time
3949      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
3950      either.  */
3951   if (weaks != NULL)
3952     {
3953       struct elf_link_hash_entry **hpp;
3954       struct elf_link_hash_entry **hppend;
3955       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
3956       struct elf_link_hash_entry *h;
3957       size_t sym_count;
3958
3959       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
3960          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
3961          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
3962       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3963       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
3964       if (sorted_sym_hash == NULL)
3965         goto error_return;
3966       sym_hash = sorted_sym_hash;
3967       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
3968       hppend = hpp + extsymcount;
3969       sym_count = 0;
3970       for (; hpp < hppend; hpp++)
3971         {
3972           h = *hpp;
3973           if (h != NULL
3974               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
3975               && h->type != STT_FUNC)
3976             {
3977               *sym_hash = h;
3978               sym_hash++;
3979               sym_count++;
3980             }
3981         }
3982
3983       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
3984              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
3985              elf_sort_symbol);
3986
3987       while (weaks != NULL)
3988         {
3989           struct elf_link_hash_entry *hlook;
3990           asection *slook;
3991           bfd_vma vlook;
3992           long ilook;
3993           size_t i, j, idx;
3994
3995           hlook = weaks;
3996           weaks = hlook->weakdef;
3997           hlook->weakdef = NULL;
3998
3999           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4000                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4001                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4002                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4003           slook = hlook->root.u.def.section;
4004           vlook = hlook->root.u.def.value;
4005
4006           ilook = -1;
4007           i = 0;
4008           j = sym_count;
4009           while (i < j)
4010             {
4011               bfd_signed_vma vdiff;
4012               idx = (i + j) / 2;
4013               h = sorted_sym_hash [idx];
4014               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4015               if (vdiff < 0)
4016                 j = idx;
4017               else if (vdiff > 0)
4018                 i = idx + 1;
4019               else
4020                 {
4021                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4022                   if (sdiff < 0)
4023                     j = idx;
4024                   else if (sdiff > 0)
4025                     i = idx + 1;
4026                   else
4027                     {
4028                       ilook = idx;
4029                       break;
4030                     }
4031                 }
4032             }
4033
4034           /* We didn't find a value/section match.  */
4035           if (ilook == -1)
4036             continue;
4037
4038           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4039             {
4040               h = sorted_sym_hash [i];
4041
4042               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4043               if (h->root.u.def.value != vlook
4044                   || h->root.u.def.section != slook)
4045                 break;
4046               else if (h != hlook)
4047                 {
4048                   hlook->weakdef = h;
4049
4050                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4051                      symbols, make sure the real definition is put
4052                      there as well.  */
4053                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4054                     {
4055                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4056                         goto error_return;
4057                     }
4058
4059                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4060                      symbols, make sure the weak definition is put
4061                      there as well.  If we don't do this, then the
4062                      dynamic loader might not merge the entries for the
4063                      real definition and the weak definition.  */
4064                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4065                     {
4066                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4067                         goto error_return;
4068                     }
4069                   break;
4070                 }
4071             }
4072         }
4073
4074       free (sorted_sym_hash);
4075     }
4076
4077   check_directives = get_elf_backend_data (abfd)->check_directives;
4078   if (check_directives)
4079     check_directives (abfd, info);
4080
4081   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4082      not a shared library, then let the backend look through the
4083      relocs.
4084
4085      This is required to build global offset table entries and to
4086      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4087      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4088      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4089      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4090      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4091      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4092      which causes the linker to require additional runtime memory or
4093      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4094      This would be a good case for using mmap.
4095
4096      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4097      different format.  It probably can't be done.  */
4098   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
4099   if (! dynamic
4100       && is_elf_hash_table (hash_table)
4101       && hash_table->root.creator == abfd->xvec
4102       && check_relocs != NULL)
4103     {
4104       asection *o;
4105
4106       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4107         {
4108           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4109           bfd_boolean ok;
4110
4111           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4112               || o->reloc_count == 0
4113               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4114                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4115               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4116             continue;
4117
4118           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4119                                                        info->keep_memory);
4120           if (internal_relocs == NULL)
4121             goto error_return;
4122
4123           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4124
4125           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4126             free (internal_relocs);
4127
4128           if (! ok)
4129             goto error_return;
4130         }
4131     }
4132
4133   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4134      of the .stab/.stabstr sections.  */
4135   if (! dynamic
4136       && ! info->traditional_format
4137       && is_elf_hash_table (hash_table)
4138       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4139     {
4140       asection *stabstr;
4141
4142       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4143       if (stabstr != NULL)
4144         {
4145           bfd_size_type string_offset = 0;
4146           asection *stab;
4147
4148           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4149             if (strncmp (".stab", stab->name, 5) == 0
4150                 && (!stab->name[5] ||
4151                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4152                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4153                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4154               {
4155                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4156
4157                 secdata = elf_section_data (stab);
4158                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
4159                                                &hash_table->stab_info,
4160                                                stab, stabstr,
4161                                                &secdata->sec_info,
4162                                                &string_offset))
4163                   goto error_return;
4164                 if (secdata->sec_info)
4165                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4166             }
4167         }
4168     }
4169
4170   if (is_elf_hash_table (hash_table))
4171     {
4172       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4173       struct elf_link_loaded_list *n;
4174
4175       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4176       if (n == NULL)
4177         goto error_return;
4178       n->abfd = abfd;
4179       n->next = hash_table->loaded;
4180       hash_table->loaded = n;
4181     }
4182
4183   return TRUE;
4184
4185  error_free_vers:
4186   if (nondeflt_vers != NULL)
4187     free (nondeflt_vers);
4188   if (extversym != NULL)
4189     free (extversym);
4190  error_free_sym:
4191   if (isymbuf != NULL)
4192     free (isymbuf);
4193  error_return:
4194   return FALSE;
4195 }
4196
4197 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4198    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4199    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4200    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4201    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4202    object files, which also define symbols, some of which are the same
4203    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4204    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4205    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4206    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4207    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4208    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4209    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4210    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4211    precede libc.so.1 in the archive.
4212
4213    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4214    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4215    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4216    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4217    object file.
4218
4219    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4220    table until nothing further is resolved.  */
4221
4222 static bfd_boolean
4223 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4224 {
4225   symindex c;
4226   bfd_boolean *defined = NULL;
4227   bfd_boolean *included = NULL;
4228   carsym *symdefs;
4229   bfd_boolean loop;
4230   bfd_size_type amt;
4231
4232   if (! bfd_has_map (abfd))
4233     {
4234       /* An empty archive is a special case.  */
4235       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4236         return TRUE;
4237       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4238       return FALSE;
4239     }
4240
4241   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4242      files we know to be already included.  This is to speed up the
4243      second and subsequent passes.  */
4244   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4245   if (c == 0)
4246     return TRUE;
4247   amt = c;
4248   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4249   defined = bfd_zmalloc (amt);
4250   included = bfd_zmalloc (amt);
4251   if (defined == NULL || included == NULL)
4252     goto error_return;
4253
4254   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4255
4256   do
4257     {
4258       file_ptr last;
4259       symindex i;
4260       carsym *symdef;
4261       carsym *symdefend;
4262
4263       loop = FALSE;
4264       last = -1;
4265
4266       symdef = symdefs;
4267       symdefend = symdef + c;
4268       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4269         {
4270           struct elf_link_hash_entry *h;
4271           bfd *element;
4272           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4273           symindex mark;
4274
4275           if (defined[i] || included[i])
4276             continue;
4277           if (symdef->file_offset == last)
4278             {
4279               included[i] = TRUE;
4280               continue;
4281             }
4282
4283           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
4284                                     FALSE, FALSE, FALSE);
4285
4286           if (h == NULL)
4287             {
4288               char *p, *copy;
4289               size_t len, first;
4290
4291               /* If this is a default version (the name contains @@),
4292                  look up the symbol again with only one `@' as well
4293                  as without the version.  The effect is that references
4294                  to the symbol with and without the version will be
4295                  matched by the default symbol in the archive.  */
4296
4297               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
4298               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4299                 continue;
4300
4301               /* First check with only one `@'.  */
4302               len = strlen (symdef->name);
4303               copy = bfd_alloc (abfd, len);
4304               if (copy == NULL)
4305                 goto error_return;
4306               first = p - symdef->name + 1;
4307               memcpy (copy, symdef->name, first);
4308               memcpy (copy + first, symdef->name + first + 1, len - first);
4309
4310               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4311                                         FALSE, FALSE, FALSE);
4312
4313               if (h == NULL)
4314                 {
4315                   /* We also need to check references to the symbol
4316                      without the version.  */
4317
4318                   copy[first - 1] = '\0';
4319                   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4320                                             copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4321                 }
4322
4323               bfd_release (abfd, copy);
4324             }
4325
4326           if (h == NULL)
4327             continue;
4328
4329           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4330             {
4331               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
4332                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
4333                  only want to include it however, if this archive element
4334                  contains a definition of the symbol, not just another common
4335                  declaration of it.
4336
4337                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
4338                  declarations of common symbols into their archive maps, as
4339                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
4340                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
4341                  table and check that to see what kind of symbol definition
4342                  this is.  */
4343               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
4344                 continue;
4345             }
4346           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
4347             {
4348               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4349                 defined[i] = TRUE;
4350               continue;
4351             }
4352
4353           /* We need to include this archive member.  */
4354           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
4355           if (element == NULL)
4356             goto error_return;
4357
4358           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
4359             goto error_return;
4360
4361           /* Doublecheck that we have not included this object
4362              already--it should be impossible, but there may be
4363              something wrong with the archive.  */
4364           if (element->archive_pass != 0)
4365             {
4366               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4367               goto error_return;
4368             }
4369           element->archive_pass = 1;
4370
4371           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
4372
4373           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
4374                                                          symdef->name))
4375             goto error_return;
4376           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
4377             goto error_return;
4378
4379           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
4380              another pass through the archive in order to see whether
4381              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
4382              common symbols wind up on undefs_tail and because an
4383              undefined symbol which is defined later on in this pass
4384              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
4385              does make the code less efficient than it could be.  */
4386           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
4387             loop = TRUE;
4388
4389           /* Look backward to mark all symbols from this object file
4390              which we have already seen in this pass.  */
4391           mark = i;
4392           do
4393             {
4394               included[mark] = TRUE;
4395               if (mark == 0)
4396                 break;
4397               --mark;
4398             }
4399           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
4400
4401           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
4402              on through the loop.  */
4403           last = symdef->file_offset;
4404         }
4405     }
4406   while (loop);
4407
4408   free (defined);
4409   free (included);
4410
4411   return TRUE;
4412
4413  error_return:
4414   if (defined != NULL)
4415     free (defined);
4416   if (included != NULL)
4417     free (included);
4418   return FALSE;
4419 }
4420
4421 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
4422    appropriate.  */
4423
4424 bfd_boolean
4425 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4426 {
4427   switch (bfd_get_format (abfd))
4428     {
4429     case bfd_object:
4430       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
4431     case bfd_archive:
4432       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
4433     default:
4434       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
4435       return FALSE;
4436     }
4437 }
4438 \f
4439 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
4440    all hash value of the exported symbols in an array.  */
4441
4442 static bfd_boolean
4443 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
4444 {
4445   unsigned long **valuep = data;
4446   const char *name;
4447   char *p;
4448   unsigned long ha;
4449   char *alc = NULL;
4450
4451   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4452     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4453
4454   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
4455   if (h->dynindx == -1)
4456     return TRUE;
4457
4458   name = h->root.root.string;
4459   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4460   if (p != NULL)
4461     {
4462       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
4463       memcpy (alc, name, p - name);
4464       alc[p - name] = '\0';
4465       name = alc;
4466     }
4467
4468   /* Compute the hash value.  */
4469   ha = bfd_elf_hash (name);
4470
4471   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
4472   *(*valuep)++ = ha;
4473
4474   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
4475      later.  */
4476   h->elf_hash_value = ha;
4477
4478   if (alc != NULL)
4479     free (alc);
4480
4481   return TRUE;
4482 }
4483
4484 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
4485    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
4486    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
4487    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
4488    than 32771 buckets.  */
4489
4490 static const size_t elf_buckets[] =
4491 {
4492   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
4493   16411, 32771, 0
4494 };
4495
4496 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
4497    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
4498    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
4499    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
4500    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
4501    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
4502    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
4503    (= short chain lengths) and table size.  */
4504 static size_t
4505 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info)
4506 {
4507   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
4508   size_t best_size = 0;
4509   unsigned long int *hashcodes;
4510   unsigned long int *hashcodesp;
4511   unsigned long int i;
4512   bfd_size_type amt;
4513
4514   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
4515      time store the values in an array so that we could use them for
4516      optimizations.  */
4517   amt = dynsymcount;
4518   amt *= sizeof (unsigned long int);
4519   hashcodes = bfd_malloc (amt);
4520   if (hashcodes == NULL)
4521     return 0;
4522   hashcodesp = hashcodes;
4523
4524   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
4525   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4526                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
4527
4528   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
4529      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
4530      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
4531 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
4532   if (info->optimize)
4533     {
4534       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
4535       size_t minsize;
4536       size_t maxsize;
4537       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
4538       unsigned long int *counts ;
4539       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4540       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4541
4542       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
4543          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
4544          2*NSYMS buckets.  */
4545       minsize = nsyms / 4;
4546       if (minsize == 0)
4547         minsize = 1;
4548       best_size = maxsize = nsyms * 2;
4549
4550       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
4551          since the size could be large.  */
4552       amt = maxsize;
4553       amt *= sizeof (unsigned long int);
4554       counts = bfd_malloc (amt);
4555       if (counts == NULL)
4556         {
4557           free (hashcodes);
4558           return 0;
4559         }
4560
4561       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
4562          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
4563          of the table.  */
4564       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
4565         {
4566           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
4567           BFD_HOST_U_64_BIT max;
4568           unsigned long int j;
4569           unsigned long int fact;
4570
4571           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
4572
4573           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
4574           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
4575             ++counts[hashcodes[j] % i];
4576
4577           /* For the weight function we need some information about the
4578              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
4579              accurate.  Since this information is not available (so far) we
4580              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
4581              to have a better value some day simply define this value.  */
4582 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
4583 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
4584 # endif
4585
4586           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
4587              the chains.  */
4588           max = (2 + nsyms) * (bed->s->arch_size / 8);
4589
4590 # if 1
4591           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
4592              of all the chain lengths (which favors many small chain
4593              over a few long chains).  */
4594           for (j = 0; j < i; ++j)
4595             max += counts[j] * counts[j];
4596
4597           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
4598           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4599           max *= fact * fact;
4600 # else
4601           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
4602              also add squares of the size but we also add penalties for
4603              empty slots (the +1 term).  */
4604           for (j = 0; j < i; ++j)
4605             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
4606
4607           /* The overall size of the table is considered, but not as
4608              strong as in variant 1, where it is squared.  */
4609           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4610           max *= fact;
4611 # endif
4612
4613           /* Compare with current best results.  */
4614           if (max < best_chlen)
4615             {
4616               best_chlen = max;
4617               best_size = i;
4618             }
4619         }
4620
4621       free (counts);
4622     }
4623   else
4624 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
4625     {
4626       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
4627          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
4628          bucket count using a fixed set of numbers.  */
4629       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
4630         {
4631           best_size = elf_buckets[i];
4632           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
4633             break;
4634         }
4635     }
4636
4637   /* Free the arrays we needed.  */
4638   free (hashcodes);
4639
4640   return best_size;
4641 }
4642
4643 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
4644    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
4645    must set the sizes of the sections before the linker sets the
4646    addresses of the various sections.  */
4647
4648 bfd_boolean
4649 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4650                                const char *soname,
4651                                const char *rpath,
4652                                const char *filter_shlib,
4653                                const char * const *auxiliary_filters,
4654                                struct bfd_link_info *info,
4655                                asection **sinterpptr,
4656                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
4657 {
4658   bfd_size_type soname_indx;
4659   bfd *dynobj;
4660   const struct elf_backend_data *bed;
4661   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
4662
4663   *sinterpptr = NULL;
4664
4665   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
4666
4667   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
4668     return TRUE;
4669
4670   elf_tdata (output_bfd)->relro = info->relro;
4671   if (info->execstack)
4672     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
4673   else if (info->noexecstack)
4674     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
4675   else
4676     {
4677       bfd *inputobj;
4678       asection *notesec = NULL;
4679       int exec = 0;
4680
4681       for (inputobj = info->input_bfds;
4682            inputobj;
4683            inputobj = inputobj->link_next)
4684         {
4685           asection *s;
4686
4687           if (inputobj->flags & DYNAMIC)
4688             continue;
4689           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
4690           if (s)
4691             {
4692               if (s->flags & SEC_CODE)
4693                 exec = PF_X;
4694               notesec = s;
4695             }
4696           else
4697             exec = PF_X;
4698         }
4699       if (notesec)
4700         {
4701           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
4702           if (exec && info->relocatable
4703               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4704             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
4705         }
4706     }
4707
4708   /* Any syms created from now on start with -1 in
4709      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
4710   elf_hash_table (info)->init_refcount = elf_hash_table (info)->init_offset;
4711
4712   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
4713      we're dynamic or not.  */
4714   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
4715   if (bed->elf_backend_always_size_sections
4716       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
4717     return FALSE;
4718
4719   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4720
4721   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
4722      do here.  */
4723   if (dynobj == NULL)
4724     return TRUE;
4725
4726   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
4727     return FALSE;
4728
4729   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4730     {
4731       struct elf_info_failed eif;
4732       struct elf_link_hash_entry *h;
4733       asection *dynstr;
4734       struct bfd_elf_version_tree *t;
4735       struct bfd_elf_version_expr *d;
4736       bfd_boolean all_defined;
4737
4738       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
4739       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
4740
4741       if (soname != NULL)
4742         {
4743           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4744                                              soname, TRUE);
4745           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
4746               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
4747             return FALSE;
4748         }
4749
4750       if (info->symbolic)
4751         {
4752           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
4753             return FALSE;
4754           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
4755         }
4756
4757       if (rpath != NULL)
4758         {
4759           bfd_size_type indx;
4760
4761           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
4762                                       TRUE);
4763           if (indx == (bfd_size_type) -1
4764               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
4765             return FALSE;
4766
4767           if  (info->new_dtags)
4768             {
4769               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
4770               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
4771                 return FALSE;
4772             }
4773         }
4774
4775       if (filter_shlib != NULL)
4776         {
4777           bfd_size_type indx;
4778
4779           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4780                                       filter_shlib, TRUE);
4781           if (indx == (bfd_size_type) -1
4782               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
4783             return FALSE;
4784         }
4785
4786       if (auxiliary_filters != NULL)
4787         {
4788           const char * const *p;
4789
4790           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
4791             {
4792               bfd_size_type indx;
4793
4794               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4795                                           *p, TRUE);
4796               if (indx == (bfd_size_type) -1
4797                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
4798                 return FALSE;
4799             }
4800         }
4801
4802       eif.info = info;
4803       eif.verdefs = verdefs;
4804       eif.failed = FALSE;
4805
4806       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
4807          table (this is not the normal case), then do so.  */
4808       if (info->export_dynamic)
4809         {
4810           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4811                                   _bfd_elf_export_symbol,
4812                                   &eif);
4813           if (eif.failed)
4814             return FALSE;
4815         }
4816
4817       /* Make all global versions with definition.  */
4818       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4819         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4820           if (!d->symver && d->symbol)
4821             {
4822               const char *verstr, *name;
4823               size_t namelen, verlen, newlen;
4824               char *newname, *p;
4825               struct elf_link_hash_entry *newh;
4826
4827               name = d->symbol;
4828               namelen = strlen (name);
4829               verstr = t->name;
4830               verlen = strlen (verstr);
4831               newlen = namelen + verlen + 3;
4832
4833               newname = bfd_malloc (newlen);
4834               if (newname == NULL)
4835                 return FALSE;
4836               memcpy (newname, name, namelen);
4837
4838               /* Check the hidden versioned definition.  */
4839               p = newname + namelen;
4840               *p++ = ELF_VER_CHR;
4841               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4842               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4843                                            newname, FALSE, FALSE,
4844                                            FALSE);
4845               if (newh == NULL
4846                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
4847                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4848                 {
4849                   /* Check the default versioned definition.  */
4850                   *p++ = ELF_VER_CHR;
4851                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4852                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4853                                                newname, FALSE, FALSE,
4854                                                FALSE);
4855                 }
4856               free (newname);
4857
4858               /* Mark this version if there is a definition and it is
4859                  not defined in a shared object.  */
4860               if (newh != NULL
4861                   && ((newh->elf_link_hash_flags
4862                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)
4863                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
4864                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4865                 d->symver = 1;
4866             }
4867
4868       /* Attach all the symbols to their version information.  */
4869       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
4870       asvinfo.info = info;
4871       asvinfo.verdefs = verdefs;
4872       asvinfo.failed = FALSE;
4873
4874       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4875                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
4876                               &asvinfo);
4877       if (asvinfo.failed)
4878         return FALSE;
4879
4880       if (!info->allow_undefined_version)
4881         {
4882           /* Check if all global versions have a definition.  */
4883           all_defined = TRUE;
4884           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4885             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4886               if (!d->symver && !d->script)
4887                 {
4888                   (*_bfd_error_handler)
4889                     (_("%s: undefined version: %s"),
4890                      d->pattern, t->name);
4891                   all_defined = FALSE;
4892                 }
4893
4894           if (!all_defined)
4895             {
4896               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4897               return FALSE;
4898             }
4899         }
4900
4901       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
4902          the backend pick a reasonable value for them.  */
4903       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4904                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
4905                               &eif);
4906       if (eif.failed)
4907         return FALSE;
4908
4909       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
4910          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
4911          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
4912
4913       /* If there are initialization and/or finalization functions to
4914          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
4915       h = (info->init_function
4916            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4917                                    info->init_function, FALSE,
4918                                    FALSE, FALSE)
4919            : NULL);
4920       if (h != NULL
4921           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4922                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4923         {
4924           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
4925             return FALSE;
4926         }
4927       h = (info->fini_function
4928            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4929                                    info->fini_function, FALSE,
4930                                    FALSE, FALSE)
4931            : NULL);
4932       if (h != NULL
4933           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4934                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4935         {
4936           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
4937             return FALSE;
4938         }
4939
4940       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array") != NULL)
4941         {
4942           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
4943           if (! info->executable)
4944             {
4945               bfd *sub;
4946               asection *o;
4947
4948               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
4949                    sub = sub->link_next)
4950                 for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4951                   if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
4952                       == SHT_PREINIT_ARRAY)
4953                     {
4954                       (*_bfd_error_handler)
4955                         (_("%s: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
4956                          bfd_archive_filename (sub));
4957                       break;
4958                     }
4959
4960               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
4961               return FALSE;
4962             }
4963
4964           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
4965               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
4966             return FALSE;
4967         }
4968       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array") != NULL)
4969         {
4970           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
4971               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
4972             return FALSE;
4973         }
4974       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array") != NULL)
4975         {
4976           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
4977               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
4978             return FALSE;
4979         }
4980
4981       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
4982       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
4983          these tags.  Strictly, we should be checking each section
4984          individually;  This quick check covers for the case where
4985          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
4986       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4987         {
4988           bfd_size_type strsize;
4989
4990           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
4991           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
4992               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
4993               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
4994               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
4995               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
4996                                               bed->s->sizeof_sym))
4997             return FALSE;
4998         }
4999     }
5000
5001   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5002      sections.  */
5003   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5004       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5005     return FALSE;
5006
5007   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5008     {
5009       bfd_size_type dynsymcount;
5010       asection *s;
5011       size_t bucketcount = 0;
5012       size_t hash_entry_size;
5013       unsigned int dtagcount;
5014
5015       /* Set up the version definition section.  */
5016       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5017       BFD_ASSERT (s != NULL);
5018
5019       /* We may have created additional version definitions if we are
5020          just linking a regular application.  */
5021       verdefs = asvinfo.verdefs;
5022
5023       /* Skip anonymous version tag.  */
5024       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5025         verdefs = verdefs->next;
5026
5027       if (verdefs == NULL)
5028         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5029       else
5030         {
5031           unsigned int cdefs;
5032           bfd_size_type size;
5033           struct bfd_elf_version_tree *t;
5034           bfd_byte *p;
5035           Elf_Internal_Verdef def;
5036           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5037
5038           cdefs = 0;
5039           size = 0;
5040
5041           /* Make space for the base version.  */
5042           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5043           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5044           ++cdefs;
5045
5046           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5047             {
5048               struct bfd_elf_version_deps *n;
5049
5050               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5051               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5052               ++cdefs;
5053
5054               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5055                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5056             }
5057
5058           s->size = size;
5059           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5060           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5061             return FALSE;
5062
5063           /* Fill in the version definition section.  */
5064
5065           p = s->contents;
5066
5067           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5068           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5069           def.vd_ndx = 1;
5070           def.vd_cnt = 1;
5071           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5072           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5073                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5074
5075           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5076             {
5077               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5078                                       soname_indx);
5079               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5080               defaux.vda_name = soname_indx;
5081             }
5082           else
5083             {
5084               const char *name;
5085               bfd_size_type indx;
5086
5087               name = basename (output_bfd->filename);
5088               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5089               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5090                                           name, FALSE);
5091               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5092                 return FALSE;
5093               defaux.vda_name = indx;
5094             }
5095           defaux.vda_next = 0;
5096
5097           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5098                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5099           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5100           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5101                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5102           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5103
5104           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5105             {
5106               unsigned int cdeps;
5107               struct bfd_elf_version_deps *n;
5108               struct elf_link_hash_entry *h;
5109               struct bfd_link_hash_entry *bh;
5110
5111               cdeps = 0;
5112               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5113                 ++cdeps;
5114
5115               /* Add a symbol representing this version.  */
5116               bh = NULL;
5117               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5118                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5119                       0, NULL, FALSE,
5120                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5121                 return FALSE;
5122               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5123               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
5124               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
5125               h->type = STT_OBJECT;
5126               h->verinfo.vertree = t;
5127
5128               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5129                 return FALSE;
5130
5131               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5132               def.vd_flags = 0;
5133               if (t->globals.list == NULL
5134                   && t->locals.list == NULL
5135                   && ! t->used)
5136                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
5137               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
5138               def.vd_cnt = cdeps + 1;
5139               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
5140               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5141               def.vd_next = 0;
5142               if (t->next != NULL)
5143                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5144                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
5145
5146               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5147                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5148               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5149
5150               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
5151               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5152                                       h->dynstr_index);
5153               defaux.vda_next = 0;
5154               if (t->deps != NULL)
5155                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5156               t->name_indx = defaux.vda_name;
5157
5158               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5159                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
5160               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5161
5162               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5163                 {
5164                   if (n->version_needed == NULL)
5165                     {
5166                       /* This can happen if there was an error in the
5167                          version script.  */
5168                       defaux.vda_name = 0;
5169                     }
5170                   else
5171                     {
5172                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
5173                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5174                                               defaux.vda_name);
5175                     }
5176                   if (n->next == NULL)
5177                     defaux.vda_next = 0;
5178                   else
5179                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5180
5181                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5182                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
5183                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5184                 }
5185             }
5186
5187           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
5188               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
5189             return FALSE;
5190
5191           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
5192         }
5193
5194       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
5195         {
5196           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
5197             return FALSE;
5198         }
5199       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
5200         {
5201           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
5202             return FALSE;
5203         }
5204
5205       if (info->flags_1)
5206         {
5207           if (info->executable)
5208             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
5209                                 | DF_1_NODELETE
5210                                 | DF_1_NOOPEN);
5211           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
5212             return FALSE;
5213         }
5214
5215       /* Work out the size of the version reference section.  */
5216
5217       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
5218       BFD_ASSERT (s != NULL);
5219       {
5220         struct elf_find_verdep_info sinfo;
5221
5222         sinfo.output_bfd = output_bfd;
5223         sinfo.info = info;
5224         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
5225         if (sinfo.vers == 0)
5226           sinfo.vers = 1;
5227         sinfo.failed = FALSE;
5228
5229         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5230                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
5231                                 &sinfo);
5232
5233         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
5234           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5235         else
5236           {
5237             Elf_Internal_Verneed *t;
5238             unsigned int size;
5239             unsigned int crefs;
5240             bfd_byte *p;
5241
5242             /* Build the version definition section.  */
5243             size = 0;
5244             crefs = 0;
5245             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5246                  t != NULL;
5247                  t = t->vn_nextref)
5248               {
5249                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5250
5251                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
5252                 ++crefs;
5253                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5254                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5255               }
5256
5257             s->size = size;
5258             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5259             if (s->contents == NULL)
5260               return FALSE;
5261
5262             p = s->contents;
5263             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5264                  t != NULL;
5265                  t = t->vn_nextref)
5266               {
5267                 unsigned int caux;
5268                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5269                 bfd_size_type indx;
5270
5271                 caux = 0;
5272                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5273                   ++caux;
5274
5275                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
5276                 t->vn_cnt = caux;
5277                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5278                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
5279                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
5280                                             : basename (t->vn_bfd->filename),
5281                                             FALSE);
5282                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
5283                   return FALSE;
5284                 t->vn_file = indx;
5285                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
5286                 if (t->vn_nextref == NULL)
5287                   t->vn_next = 0;
5288                 else
5289                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
5290                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
5291
5292                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
5293                                            (Elf_External_Verneed *) p);
5294                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
5295
5296                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5297                   {
5298                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
5299                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5300                                                 a->vna_nodename, FALSE);
5301                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
5302                       return FALSE;
5303                     a->vna_name = indx;
5304                     if (a->vna_nextptr == NULL)
5305                       a->vna_next = 0;
5306                     else
5307                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
5308
5309                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
5310                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
5311                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5312                   }
5313               }
5314
5315             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
5316                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
5317               return FALSE;
5318
5319             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
5320           }
5321       }
5322
5323       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
5324          section symbol for each output section, which come first.
5325          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
5326          followed by the rest of the global symbols.  */
5327
5328       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5329
5330       /* Work out the size of the symbol version section.  */
5331       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
5332       BFD_ASSERT (s != NULL);
5333       if (dynsymcount == 0
5334           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
5335         {
5336           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5337           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
5338              output a dynamic symbol table entry for S.  */
5339           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5340         }
5341       else
5342         {
5343           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
5344           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5345           if (s->contents == NULL)
5346             return FALSE;
5347
5348           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
5349             return FALSE;
5350         }
5351
5352       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
5353          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
5354          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
5355          the final symbol table, because until then we do not know the
5356          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
5357          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
5358       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
5359       BFD_ASSERT (s != NULL);
5360       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
5361       s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5362       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5363         return FALSE;
5364
5365       if (dynsymcount != 0)
5366         {
5367           Elf_Internal_Sym isym;
5368
5369           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
5370           isym.st_value = 0;
5371           isym.st_size = 0;
5372           isym.st_name = 0;
5373           isym.st_info = 0;
5374           isym.st_other = 0;
5375           isym.st_shndx = 0;
5376           bed->s->swap_symbol_out (output_bfd, &isym, s->contents, 0);
5377         }
5378
5379       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
5380          computes the hash values for all the names we export.  */
5381       bucketcount = compute_bucket_count (info);
5382
5383       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
5384       BFD_ASSERT (s != NULL);
5385       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
5386       s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
5387       s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5388       if (s->contents == NULL)
5389         return FALSE;
5390
5391       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
5392       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
5393                s->contents + hash_entry_size);
5394
5395       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
5396
5397       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5398       BFD_ASSERT (s != NULL);
5399
5400       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
5401
5402       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5403
5404       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
5405         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
5406           return FALSE;
5407     }
5408
5409   return TRUE;
5410 }
5411
5412 /* Final phase of ELF linker.  */
5413
5414 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
5415
5416 struct elf_final_link_info
5417 {
5418   /* General link information.  */
5419   struct bfd_link_info *info;
5420   /* Output BFD.  */
5421   bfd *output_bfd;
5422   /* Symbol string table.  */
5423   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
5424   /* .dynsym section.  */
5425   asection *dynsym_sec;
5426   /* .hash section.  */
5427   asection *hash_sec;
5428   /* symbol version section (.gnu.version).  */
5429   asection *symver_sec;
5430   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
5431   bfd_byte *contents;
5432   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
5433   void *external_relocs;
5434   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
5435   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5436   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
5437      BFD.  */
5438   bfd_byte *external_syms;
5439   /* And a buffer for symbol section indices.  */
5440   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
5441   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
5442      BFD.  */
5443   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
5444   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
5445      of any input BFD.  */
5446   long *indices;
5447   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
5448      symbol of any input BFD.  */
5449   asection **sections;
5450   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
5451   bfd_byte *symbuf;
5452   /* And one for symbol section indices.  */
5453   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
5454   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
5455   size_t symbuf_count;
5456   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
5457   size_t symbuf_size;
5458   /* And same for symshndxbuf.  */
5459   size_t shndxbuf_size;
5460 };
5461
5462 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
5463
5464 struct elf_outext_info
5465 {
5466   bfd_boolean failed;
5467   bfd_boolean localsyms;
5468   struct elf_final_link_info *finfo;
5469 };
5470
5471 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
5472    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
5473    referenced must be updated.  Update all the relocations in
5474    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
5475
5476 static void
5477 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
5478                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
5479                         unsigned int count,
5480                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
5481 {
5482   unsigned int i;
5483   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5484   bfd_byte *erela;
5485   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5486   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5487   bfd_vma r_type_mask;
5488   int r_sym_shift;
5489
5490   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
5491     {
5492       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5493       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5494     }
5495   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
5496     {
5497       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5498       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5499     }
5500   else
5501     abort ();
5502
5503   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
5504     abort ();
5505
5506   if (bed->s->arch_size == 32)
5507     {
5508       r_type_mask = 0xff;
5509       r_sym_shift = 8;
5510     }
5511   else
5512     {
5513       r_type_mask = 0xffffffff;
5514       r_sym_shift = 32;
5515     }
5516
5517   erela = rel_hdr->contents;
5518   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
5519     {
5520       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
5521       unsigned int j;
5522
5523       if (*rel_hash == NULL)
5524         continue;
5525
5526       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
5527
5528       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
5529       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
5530         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
5531                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
5532       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
5533     }
5534 }
5535
5536 struct elf_link_sort_rela
5537 {
5538   union {
5539     bfd_vma offset;
5540     bfd_vma sym_mask;
5541   } u;
5542   enum elf_reloc_type_class type;
5543   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
5544   Elf_Internal_Rela rela[1];
5545 };
5546
5547 static int
5548 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
5549 {
5550   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5551   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5552   int relativea, relativeb;
5553
5554   relativea = a->type == reloc_class_relative;
5555   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
5556
5557   if (relativea < relativeb)
5558     return 1;
5559   if (relativea > relativeb)
5560     return -1;
5561   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5562     return -1;
5563   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5564     return 1;
5565   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5566     return -1;
5567   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5568     return 1;
5569   return 0;
5570 }
5571
5572 static int
5573 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
5574 {
5575   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5576   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5577   int copya, copyb;
5578
5579   if (a->u.offset < b->u.offset)
5580     return -1;
5581   if (a->u.offset > b->u.offset)
5582     return 1;
5583   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
5584   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
5585   if (copya < copyb)
5586     return -1;
5587   if (copya > copyb)
5588     return 1;
5589   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5590     return -1;
5591   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5592     return 1;
5593   return 0;
5594 }
5595
5596 static size_t
5597 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
5598 {
5599   asection *reldyn;
5600   bfd_size_type count, size;
5601   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
5602   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
5603   struct elf_link_sort_rela *sq;
5604   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5605   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5606   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5607   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5608   struct bfd_link_order *lo;
5609   bfd_vma r_sym_mask;
5610
5611   reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
5612   if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5613     {
5614       reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
5615       if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5616         return 0;
5617       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
5618       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5619       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5620     }
5621   else
5622     {
5623       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
5624       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5625       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5626     }
5627   count = reldyn->size / ext_size;
5628
5629   size = 0;
5630   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5631     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5632       {
5633         asection *o = lo->u.indirect.section;
5634         size += o->size;
5635       }
5636
5637   if (size != reldyn->size)
5638     return 0;
5639
5640   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
5641               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
5642   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
5643   if (sort == NULL)
5644     {
5645       (*info->callbacks->warning)
5646         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
5647       return 0;
5648     }
5649
5650   if (bed->s->arch_size == 32)
5651     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
5652   else
5653     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
5654
5655   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5656     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5657       {
5658         bfd_byte *erel, *erelend;
5659         asection *o = lo->u.indirect.section;
5660
5661         erel = o->contents;
5662         erelend = o->contents + o->size;
5663         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5664         while (erel < erelend)
5665           {
5666             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5667             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
5668             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
5669             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
5670             p += sort_elt;
5671             erel += ext_size;
5672           }
5673       }
5674
5675   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
5676
5677   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
5678     {
5679       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5680       if (s->type != reloc_class_relative)
5681         break;
5682     }
5683   ret = i;
5684   s_non_relative = p;
5685
5686   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
5687   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
5688     {
5689       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5690       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
5691         sq = sp;
5692       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
5693     }
5694
5695   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
5696
5697   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5698     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5699       {
5700         bfd_byte *erel, *erelend;
5701         asection *o = lo->u.indirect.section;
5702
5703         erel = o->contents;
5704         erelend = o->contents + o->size;
5705         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5706         while (erel < erelend)
5707           {
5708             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5709             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
5710             p += sort_elt;
5711             erel += ext_size;
5712           }
5713       }
5714
5715   free (sort);
5716   *psec = reldyn;
5717   return ret;
5718 }
5719
5720 /* Flush the output symbols to the file.  */
5721
5722 static bfd_boolean
5723 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
5724                             const struct elf_backend_data *bed)
5725 {
5726   if (finfo->symbuf_count > 0)
5727     {
5728       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5729       file_ptr pos;
5730       bfd_size_type amt;
5731
5732       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5733       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5734       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5735       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5736           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
5737         return FALSE;
5738
5739       hdr->sh_size += amt;
5740       finfo->symbuf_count = 0;
5741     }
5742
5743   return TRUE;
5744 }
5745
5746 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5747
5748 static bfd_boolean
5749 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
5750                      const char *name,
5751                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
5752                      asection *input_sec,
5753                      struct elf_link_hash_entry *h)
5754 {
5755   bfd_byte *dest;
5756   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
5757   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
5758     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
5759      struct elf_link_hash_entry *);
5760   const struct elf_backend_data *bed;
5761
5762   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5763   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
5764   if (output_symbol_hook != NULL)
5765     {
5766       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
5767         return FALSE;
5768     }
5769
5770   if (name == NULL || *name == '\0')
5771     elfsym->st_name = 0;
5772   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5773     elfsym->st_name = 0;
5774   else
5775     {
5776       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5777                                                             name, TRUE, FALSE);
5778       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5779         return FALSE;
5780     }
5781
5782   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5783     {
5784       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
5785         return FALSE;
5786     }
5787
5788   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5789   destshndx = finfo->symshndxbuf;
5790   if (destshndx != NULL)
5791     {
5792       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
5793         {
5794           bfd_size_type amt;
5795
5796           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5797           finfo->symshndxbuf = destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
5798           if (destshndx == NULL)
5799             return FALSE;
5800           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
5801           finfo->shndxbuf_size *= 2;
5802         }
5803       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5804     }
5805
5806   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
5807   finfo->symbuf_count += 1;
5808   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
5809
5810   return TRUE;
5811 }
5812
5813 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
5814    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
5815    versioned symbol that would normally require an explicit version.
5816    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
5817    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
5818
5819 static bfd_boolean
5820 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
5821                                  const struct elf_backend_data *bed,
5822                                  struct elf_link_hash_entry *h)
5823 {
5824   bfd *abfd;
5825   struct elf_link_loaded_list *loaded;
5826
5827   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5828     return FALSE;
5829
5830   switch (h->root.type)
5831     {
5832     default:
5833       abfd = NULL;
5834       break;
5835
5836     case bfd_link_hash_undefined:
5837     case bfd_link_hash_undefweak:
5838       abfd = h->root.u.undef.abfd;
5839       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
5840           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
5841         return FALSE;
5842       break;
5843
5844     case bfd_link_hash_defined:
5845     case bfd_link_hash_defweak:
5846       abfd = h->root.u.def.section->owner;
5847       break;
5848
5849     case bfd_link_hash_common:
5850       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
5851       break;
5852     }
5853   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
5854
5855   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
5856        loaded != NULL;
5857        loaded = loaded->next)
5858     {
5859       bfd *input;
5860       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5861       bfd_size_type symcount;
5862       bfd_size_type extsymcount;
5863       bfd_size_type extsymoff;
5864       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
5865       Elf_Internal_Sym *isym;
5866       Elf_Internal_Sym *isymend;
5867       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5868       Elf_External_Versym *ever;
5869       Elf_External_Versym *extversym;
5870
5871       input = loaded->abfd;
5872
5873       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
5874       if (input == abfd
5875           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
5876           || elf_dynversym (input) == 0)
5877         continue;
5878
5879       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
5880
5881       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
5882       if (elf_bad_symtab (input))
5883         {
5884           extsymcount = symcount;
5885           extsymoff = 0;
5886         }
5887       else
5888         {
5889           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
5890           extsymoff = hdr->sh_info;
5891         }
5892
5893       if (extsymcount == 0)
5894         continue;
5895
5896       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
5897                                       NULL, NULL, NULL);
5898       if (isymbuf == NULL)
5899         return FALSE;
5900
5901       /* Read in any version definitions.  */
5902       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
5903       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
5904       if (extversym == NULL)
5905         goto error_ret;
5906
5907       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5908           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
5909               != versymhdr->sh_size))
5910         {
5911           free (extversym);
5912         error_ret:
5913           free (isymbuf);
5914           return FALSE;
5915         }
5916
5917       ever = extversym + extsymoff;
5918       isymend = isymbuf + extsymcount;
5919       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
5920         {
5921           const char *name;
5922           Elf_Internal_Versym iver;
5923           unsigned short version_index;
5924
5925           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
5926               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5927             continue;
5928
5929           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
5930                                                   hdr->sh_link,
5931                                                   isym->st_name);
5932           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
5933             continue;
5934
5935           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
5936
5937           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
5938             {
5939               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
5940                  have provided a definition for the undefined sym.  */
5941               abort ();
5942             }
5943
5944           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
5945           if (version_index == 1 || version_index == 2)
5946             {
5947               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
5948               free (extversym);
5949               free (isymbuf);
5950               return TRUE;
5951             }
5952         }
5953
5954       free (extversym);
5955       free (isymbuf);
5956     }
5957
5958   return FALSE;
5959 }
5960
5961 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
5962    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
5963    we go through the symbol table twice.  The first time we output
5964    anything that might have been forced to local scope in a version
5965    script.  The second time we output the symbols that are still
5966    global symbols.  */
5967
5968 static bfd_boolean
5969 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5970 {
5971   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
5972   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
5973   bfd_boolean strip;
5974   Elf_Internal_Sym sym;
5975   asection *input_sec;
5976   const struct elf_backend_data *bed;
5977
5978   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5979     {
5980       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5981       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
5982         return TRUE;
5983     }
5984
5985   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
5986   if (eoinfo->localsyms)
5987     {
5988       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5989         return TRUE;
5990     }
5991   else
5992     {
5993       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5994         return TRUE;
5995     }
5996
5997   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5998
5999   /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
6000      come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
6001      references in regular files have already been handled).  If we
6002      are reporting errors for this situation then do so now.  */
6003   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6004       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
6005       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
6006       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
6007       && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
6008     {
6009       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6010              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
6011               NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
6012         {
6013           eoinfo->failed = TRUE;
6014           return FALSE;
6015         }
6016     }
6017
6018   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
6019      shared libraries.  */
6020   if (! finfo->info->relocatable
6021       && (! finfo->info->shared)
6022       && (h->elf_link_hash_flags
6023           & (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF | ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK))
6024          == (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
6025       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
6026     {
6027       (*_bfd_error_handler)
6028         (_("%s: %s symbol `%s' in %s is referenced by DSO"),
6029          bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6030          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
6031          ? "internal"
6032          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
6033            ? "hidden" : "local",
6034          h->root.root.string,
6035          bfd_archive_filename (h->root.u.def.section->owner));
6036       eoinfo->failed = TRUE;
6037       return FALSE;
6038     }
6039
6040   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
6041      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
6042      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
6043      output it.  */
6044   if (h->indx == -2)
6045     strip = FALSE;
6046   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
6047             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
6048            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
6049            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6050     strip = TRUE;
6051   else if (finfo->info->strip == strip_all)
6052     strip = TRUE;
6053   else if (finfo->info->strip == strip_some
6054            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
6055                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
6056     strip = TRUE;
6057   else if (finfo->info->strip_discarded
6058            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6059                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6060            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
6061     strip = TRUE;
6062   else
6063     strip = FALSE;
6064
6065   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
6066      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
6067   if (strip
6068       && h->dynindx == -1
6069       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6070     return TRUE;
6071
6072   sym.st_value = 0;
6073   sym.st_size = h->size;
6074   sym.st_other = h->other;
6075   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6076     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
6077   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
6078            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6079     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
6080   else
6081     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
6082
6083   switch (h->root.type)
6084     {
6085     default:
6086     case bfd_link_hash_new:
6087     case bfd_link_hash_warning:
6088       abort ();
6089       return FALSE;
6090
6091     case bfd_link_hash_undefined:
6092     case bfd_link_hash_undefweak:
6093       input_sec = bfd_und_section_ptr;
6094       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6095       break;
6096
6097     case bfd_link_hash_defined:
6098     case bfd_link_hash_defweak:
6099       {
6100         input_sec = h->root.u.def.section;
6101         if (input_sec->output_section != NULL)
6102           {
6103             sym.st_shndx =
6104               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
6105                                                  input_sec->output_section);
6106             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6107               {
6108                 char *sec_name = bfd_get_section_ident (input_sec);
6109                 (*_bfd_error_handler)
6110                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
6111                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6112                    input_sec->output_section->name,
6113                    sec_name ? sec_name : input_sec->name);
6114                 if (sec_name)
6115                   free (sec_name);
6116                 eoinfo->failed = TRUE;
6117                 return FALSE;
6118               }
6119
6120             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
6121                but in nonrelocatable files they are virtual
6122                addresses.  */
6123             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
6124             if (! finfo->info->relocatable)
6125               {
6126                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
6127                 if (h->type == STT_TLS)
6128                   {
6129                     /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment
6130                        base.  */
6131                     BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6132                     sym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6133                   }
6134               }
6135           }
6136         else
6137           {
6138             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
6139                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
6140             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6141             input_sec = bfd_und_section_ptr;
6142           }
6143       }
6144       break;
6145
6146     case bfd_link_hash_common:
6147       input_sec = h->root.u.c.p->section;
6148       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
6149       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
6150       break;
6151
6152     case bfd_link_hash_indirect:
6153       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
6154          to the decorated version of the name.  For example, if the
6155          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
6156          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
6157          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
6158          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
6159       return TRUE;
6160     }
6161
6162   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
6163      and also to finish up anything that needs to be done for this
6164      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
6165      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
6166   if ((h->dynindx != -1
6167        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6168       && ((finfo->info->shared
6169            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
6170                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
6171           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6172       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6173     {
6174       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
6175              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
6176         {
6177           eoinfo->failed = TRUE;
6178           return FALSE;
6179         }
6180     }
6181
6182   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
6183      non-weak references to this symbol from a regular object, then
6184      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
6185      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
6186      because it might not be marked as undefined until the
6187      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
6188   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
6189       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
6190       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
6191           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
6192     {
6193       int bindtype;
6194
6195       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
6196         bindtype = STB_GLOBAL;
6197       else
6198         bindtype = STB_WEAK;
6199       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
6200     }
6201
6202   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
6203      locally, it is a fatal error.  */
6204   if (! finfo->info->relocatable
6205       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
6206       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
6207       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6208       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6209     {
6210       (*_bfd_error_handler)
6211         (_("%s: %s symbol `%s' isn't defined"),
6212           bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6213           ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
6214           ? "protected"
6215           : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
6216             ? "internal" : "hidden",
6217           h->root.root.string);
6218       eoinfo->failed = TRUE;
6219       return FALSE;
6220     }
6221
6222   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
6223      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
6224      the entry in the .hash section.  */
6225   if (h->dynindx != -1
6226       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6227     {
6228       size_t bucketcount;
6229       size_t bucket;
6230       size_t hash_entry_size;
6231       bfd_byte *bucketpos;
6232       bfd_vma chain;
6233       bfd_byte *esym;
6234
6235       sym.st_name = h->dynstr_index;
6236       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
6237       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
6238
6239       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
6240       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
6241       hash_entry_size
6242         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
6243       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6244                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
6245       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
6246       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
6247       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
6248                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6249                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
6250
6251       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
6252         {
6253           Elf_Internal_Versym iversym;
6254           Elf_External_Versym *eversym;
6255
6256           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6257             {
6258               if (h->verinfo.verdef == NULL)
6259                 iversym.vs_vers = 0;
6260               else
6261                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
6262             }
6263           else
6264             {
6265               if (h->verinfo.vertree == NULL)
6266                 iversym.vs_vers = 1;
6267               else
6268                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
6269             }
6270
6271           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
6272             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
6273
6274           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
6275           eversym += h->dynindx;
6276           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
6277         }
6278     }
6279
6280   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
6281      there's nothing else to do.  */
6282   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6283     return TRUE;
6284
6285   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
6286
6287   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
6288     {
6289       eoinfo->failed = TRUE;
6290       return FALSE;
6291     }
6292
6293   return TRUE;
6294 }
6295
6296 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
6297    symbols defined in discarded sections.  */
6298
6299 static bfd_boolean
6300 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
6301 {
6302   const struct elf_backend_data *bed;
6303
6304   switch (sec->sec_info_type)
6305     {
6306     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6307     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6308       return TRUE;
6309     default:
6310       break;
6311     }
6312
6313   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6314   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
6315       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
6316     return TRUE;
6317
6318   return FALSE;
6319 }
6320
6321 /* Return TRUE if we should complain about a reloc in SEC against a
6322    symbol defined in a discarded section.  */
6323
6324 static bfd_boolean
6325 elf_section_complain_discarded (asection *sec)
6326 {
6327   if (strncmp (".stab", sec->name, 5) == 0
6328       && (!sec->name[5] ||
6329           (sec->name[5] == '.' && ISDIGIT (sec->name[6]))))
6330     return FALSE;
6331
6332   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
6333     return FALSE;
6334
6335   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
6336     return FALSE;
6337
6338   if (strcmp (".PARISC.unwind", sec->name) == 0)
6339     return FALSE;
6340
6341   return TRUE;
6342 }
6343
6344 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
6345
6346 static asection *
6347 match_group_member (asection *sec, asection *group)
6348 {
6349   asection *first = elf_next_in_group (group);
6350   asection *s = first;
6351
6352   while (s != NULL)
6353     {
6354       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec))
6355         return s;
6356
6357       if (s == first)
6358         break;
6359     }
6360
6361   return NULL;
6362 }
6363
6364 /* Link an input file into the linker output file.  This function
6365    handles all the sections and relocations of the input file at once.
6366    This is so that we only have to read the local symbols once, and
6367    don't have to keep them in memory.  */
6368
6369 static bfd_boolean
6370 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
6371 {
6372   bfd_boolean (*relocate_section)
6373     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
6374      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
6375   bfd *output_bfd;
6376   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6377   size_t locsymcount;
6378   size_t extsymoff;
6379   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
6380   Elf_Internal_Sym *isym;
6381   Elf_Internal_Sym *isymend;
6382   long *pindex;
6383   asection **ppsection;
6384   asection *o;
6385   const struct elf_backend_data *bed;
6386   bfd_boolean emit_relocs;
6387   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6388
6389   output_bfd = finfo->output_bfd;
6390   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6391   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
6392
6393   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
6394      we don't want the local symbols, and we don't want the section
6395      contents.  */
6396   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6397     return TRUE;
6398
6399   emit_relocs = (finfo->info->relocatable
6400                  || finfo->info->emitrelocations
6401                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
6402
6403   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6404   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6405     {
6406       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
6407       extsymoff = 0;
6408     }
6409   else
6410     {
6411       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6412       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6413     }
6414
6415   /* Read the local symbols.  */
6416   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6417   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
6418     {
6419       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
6420                                       finfo->internal_syms,
6421                                       finfo->external_syms,
6422                                       finfo->locsym_shndx);
6423       if (isymbuf == NULL)
6424         return FALSE;
6425     }
6426
6427   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
6428      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
6429      going into the output file.  */
6430   isymend = isymbuf + locsymcount;
6431   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
6432        isym < isymend;
6433        isym++, pindex++, ppsection++)
6434     {
6435       asection *isec;
6436       const char *name;
6437       Elf_Internal_Sym osym;
6438
6439       *pindex = -1;
6440
6441       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6442         {
6443           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
6444             {
6445               *ppsection = NULL;
6446               continue;
6447             }
6448         }
6449
6450       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6451         isec = bfd_und_section_ptr;
6452       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
6453                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6454         {
6455           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
6456           if (isec
6457               && isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
6458               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
6459             isym->st_value =
6460               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
6461                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
6462                                           isym->st_value);
6463         }
6464       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6465         isec = bfd_abs_section_ptr;
6466       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6467         isec = bfd_com_section_ptr;
6468       else
6469         {
6470           /* Who knows?  */
6471           isec = NULL;
6472         }
6473
6474       *ppsection = isec;
6475
6476       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
6477       if (ppsection == finfo->sections)
6478         continue;
6479
6480       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6481         {
6482           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
6483              section symbol of the corresponding section in the output
6484              file.  */
6485           continue;
6486         }
6487
6488       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
6489          one.  */
6490       if (finfo->info->strip == strip_all)
6491         continue;
6492
6493       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
6494          output this one.  If we are generating a relocatable output
6495          file, then some of the local symbols may be required by
6496          relocs; we output them below as we discover that they are
6497          needed.  */
6498       if (finfo->info->discard == discard_all)
6499         continue;
6500
6501       /* If this symbol is defined in a section which we are
6502          discarding, we don't need to keep it, but note that
6503          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
6504          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
6505          as well as linker_mark.  */
6506       if ((isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6507           && isec != NULL
6508           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
6509               || (! finfo->info->relocatable
6510                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
6511         continue;
6512
6513       /* Get the name of the symbol.  */
6514       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
6515                                               isym->st_name);
6516       if (name == NULL)
6517         return FALSE;
6518
6519       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
6520       if ((finfo->info->strip == strip_some
6521            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
6522                == NULL))
6523           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
6524                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
6525                || finfo->info->discard == discard_l)
6526               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
6527         continue;
6528
6529       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
6530
6531       osym = *isym;
6532
6533       /* Adjust the section index for the output file.  */
6534       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6535                                                          isec->output_section);
6536       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
6537         return FALSE;
6538
6539       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
6540
6541       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
6542          in executable files they are virtual addresses.  Note that
6543          this code assumes that all ELF sections have an associated
6544          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
6545          we assume that they also have a reasonable value for
6546          output_section.  Any special sections must be set up to meet
6547          these requirements.  */
6548       osym.st_value += isec->output_offset;
6549       if (! finfo->info->relocatable)
6550         {
6551           osym.st_value += isec->output_section->vma;
6552           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
6553             {
6554               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
6555               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6556               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6557             }
6558         }
6559
6560       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
6561         return FALSE;
6562     }
6563
6564   /* Relocate the contents of each section.  */
6565   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6566   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6567     {
6568       bfd_byte *contents;
6569
6570       if (! o->linker_mark)
6571         {
6572           /* This section was omitted from the link.  */
6573           continue;
6574         }
6575
6576       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
6577           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
6578         continue;
6579
6580       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
6581         {
6582           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
6583              or somesuch.  */
6584           continue;
6585         }
6586
6587       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
6588          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
6589          file, so the contents field will not have been set by any of
6590          the routines which work on output files.  */
6591       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
6592         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
6593       else
6594         {
6595           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
6596
6597           contents = finfo->contents;
6598           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
6599             return FALSE;
6600         }
6601
6602       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
6603         {
6604           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6605           bfd_vma r_type_mask;
6606           int r_sym_shift;
6607
6608           /* Get the swapped relocs.  */
6609           internal_relocs
6610             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
6611                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
6612           if (internal_relocs == NULL
6613               && o->reloc_count > 0)
6614             return FALSE;
6615
6616           if (bed->s->arch_size == 32)
6617             {
6618               r_type_mask = 0xff;
6619               r_sym_shift = 8;
6620             }
6621           else
6622             {
6623               r_type_mask = 0xffffffff;
6624               r_sym_shift = 32;
6625             }
6626
6627           /* Run through the relocs looking for any against symbols
6628              from discarded sections and section symbols from
6629              removed link-once sections.  Complain about relocs
6630              against discarded sections.  Zero relocs against removed
6631              link-once sections.  Preserve debug information as much
6632              as we can.  */
6633           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
6634             {
6635               Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6636               bfd_boolean complain = elf_section_complain_discarded (o);
6637
6638               rel = internal_relocs;
6639               relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6640               for ( ; rel < relend; rel++)
6641                 {
6642                   unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
6643                   asection **ps, *sec;
6644                   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
6645                   const char *sym_name;
6646
6647                   if (r_symndx >= locsymcount
6648                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6649                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6650                     {
6651                       h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6652                       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
6653                              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6654                         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6655
6656                       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
6657                           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6658                         continue;
6659
6660                       ps = &h->root.u.def.section;
6661                       sym_name = h->root.root.string;
6662                     }
6663                   else
6664                     {
6665                       Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
6666                       ps = &finfo->sections[r_symndx];
6667                       sym_name = bfd_elf_local_sym_name (input_bfd, sym);
6668                     }
6669
6670                   /* Complain if the definition comes from a
6671                      discarded section.  */
6672                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
6673                     {
6674                       if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
6675                         {
6676                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6677
6678                           /* Try to preserve debug information.
6679                              FIXME: This is quite broken.  Modifying
6680                              the symbol here means we will be changing
6681                              all uses of the symbol, not just those in
6682                              debug sections.  The only thing that makes
6683                              this half reasonable is that debug sections
6684                              tend to come after other sections.  Of
6685                              course, that doesn't help with globals.
6686                              ??? All link-once sections of the same name
6687                              ought to define the same set of symbols, so
6688                              it would seem that globals ought to always
6689                              be defined in the kept section.  */
6690                           if (sec->kept_section != NULL)
6691                             {
6692                               asection *member;
6693
6694                               /* Check if it is a linkonce section or
6695                                  member of a comdat group.  */
6696                               if (elf_sec_group (sec) == NULL
6697                                   && sec->size == sec->kept_section->size)
6698                                 {
6699                                   *ps = sec->kept_section;
6700                                   continue;
6701                                 }
6702                               else if (elf_sec_group (sec) != NULL
6703                                        && (member = match_group_member (sec, sec->kept_section))
6704                                        && sec->size == member->size)
6705                                 {
6706                                   *ps = member;
6707                                   continue;
6708                                 }
6709                             }
6710                         }
6711                       else if (complain)
6712                         {
6713                           char *r_sec
6714                             = bfd_get_section_ident (o);
6715                           char *d_sec
6716                             = bfd_get_section_ident (sec);
6717                           finfo->info->callbacks->error_handler
6718                             (LD_DEFINITION_IN_DISCARDED_SECTION,
6719                              _("`%T' referenced in section `%s' of %B: "
6720                                "defined in discarded section `%s' of %B\n"),
6721                              sym_name, sym_name,
6722                              r_sec ? r_sec : o->name, input_bfd,
6723                              d_sec ? d_sec : sec->name, sec->owner);
6724                           if (r_sec)
6725                             free (r_sec);
6726                           if (d_sec)
6727                             free (d_sec);
6728                         }
6729
6730                       /* Remove the symbol reference from the reloc, but
6731                          don't kill the reloc completely.  This is so that
6732                          a zero value will be written into the section,
6733                          which may have non-zero contents put there by the
6734                          assembler.  Zero in things like an eh_frame fde
6735                          pc_begin allows stack unwinders to recognize the
6736                          fde as bogus.  */
6737                       rel->r_info &= r_type_mask;
6738                       rel->r_addend = 0;
6739                     }
6740                 }
6741             }
6742
6743           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
6744
6745              The back end routine is responsible for adjusting the
6746              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
6747              and generating a relocatable output file) adjusting the
6748              reloc addend as necessary.
6749
6750              The back end routine does not have to worry about setting
6751              the reloc address or the reloc symbol index.
6752
6753              The back end routine is given a pointer to the swapped in
6754              internal symbols, and can access the hash table entries
6755              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
6756
6757              When generating relocatable output, the back end routine
6758              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
6759              output symbol is going to be a section symbol
6760              corresponding to the output section, which will require
6761              the addend to be adjusted.  */
6762
6763           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
6764                                      input_bfd, o, contents,
6765                                      internal_relocs,
6766                                      isymbuf,
6767                                      finfo->sections))
6768             return FALSE;
6769
6770           if (emit_relocs)
6771             {
6772               Elf_Internal_Rela *irela;
6773               Elf_Internal_Rela *irelaend;
6774               bfd_vma last_offset;
6775               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
6776               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
6777               unsigned int next_erel;
6778               bfd_boolean (*reloc_emitter)
6779                 (bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *);
6780               bfd_boolean rela_normal;
6781
6782               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
6783               rela_normal = (bed->rela_normal
6784                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
6785                                  == bed->s->sizeof_rela));
6786
6787               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
6788
6789               irela = internal_relocs;
6790               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6791               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
6792                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
6793                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
6794               last_offset = o->output_offset;
6795               if (!finfo->info->relocatable)
6796                 last_offset += o->output_section->vma;
6797               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
6798                 {
6799                   unsigned long r_symndx;
6800                   asection *sec;
6801                   Elf_Internal_Sym sym;
6802
6803                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
6804                     {
6805                       rel_hash++;
6806                       next_erel = 0;
6807                     }
6808
6809                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
6810                                                              finfo->info, o,
6811                                                              irela->r_offset);
6812                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
6813                     {
6814                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
6815                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
6816                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
6817                          elf_bfd_discard_info rely on reloc offsets
6818                          being ordered.  */
6819                       irela->r_offset = last_offset;
6820                       irela->r_info = 0;
6821                       irela->r_addend = 0;
6822                       continue;
6823                     }
6824
6825                   irela->r_offset += o->output_offset;
6826
6827                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
6828                   if (!finfo->info->relocatable)
6829                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
6830
6831                   last_offset = irela->r_offset;
6832
6833                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
6834                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
6835                     continue;
6836
6837                   if (r_symndx >= locsymcount
6838                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6839                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6840                     {
6841                       struct elf_link_hash_entry *rh;
6842                       unsigned long indx;
6843
6844                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
6845                          have not yet output all the local symbols, so
6846                          we do not know the symbol index of any global
6847                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
6848                          reloc to point to the global hash table entry
6849                          for this symbol.  The symbol index is then
6850                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
6851                       indx = r_symndx - extsymoff;
6852                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
6853                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
6854                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
6855                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
6856
6857                       /* Setting the index to -2 tells
6858                          elf_link_output_extsym that this symbol is
6859                          used by a reloc.  */
6860                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
6861                       rh->indx = -2;
6862
6863                       *rel_hash = rh;
6864
6865                       continue;
6866                     }
6867
6868                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
6869
6870                   *rel_hash = NULL;
6871                   sym = isymbuf[r_symndx];
6872                   sec = finfo->sections[r_symndx];
6873                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
6874                     {
6875                       /* I suppose the backend ought to fill in the
6876                          section of any STT_SECTION symbol against a
6877                          processor specific section.  */
6878                       r_symndx = 0;
6879                       if (bfd_is_abs_section (sec))
6880                         ;
6881                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6882                         {
6883                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6884                           return FALSE;
6885                         }
6886                       else
6887                         {
6888                           asection *osec = sec->output_section;
6889
6890                           /* If we have discarded a section, the output
6891                              section will be the absolute section.  In
6892                              case of discarded link-once and discarded
6893                              SEC_MERGE sections, use the kept section.  */
6894                           if (bfd_is_abs_section (osec)
6895                               && sec->kept_section != NULL
6896                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
6897                             {
6898                               osec = sec->kept_section->output_section;
6899                               irela->r_addend -= osec->vma;
6900                             }
6901
6902                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
6903                             {
6904                               r_symndx = osec->target_index;
6905                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6906                             }
6907                         }
6908
6909                       /* Adjust the addend according to where the
6910                          section winds up in the output section.  */
6911                       if (rela_normal)
6912                         irela->r_addend += sec->output_offset;
6913                     }
6914                   else
6915                     {
6916                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
6917                         {
6918                           unsigned long shlink;
6919                           const char *name;
6920                           asection *osec;
6921
6922                           if (finfo->info->strip == strip_all)
6923                             {
6924                               /* You can't do ld -r -s.  */
6925                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6926                               return FALSE;
6927                             }
6928
6929                           /* This symbol was skipped earlier, but
6930                              since it is needed by a reloc, we
6931                              must output it now.  */
6932                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
6933                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
6934                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
6935                           if (name == NULL)
6936                             return FALSE;
6937
6938                           osec = sec->output_section;
6939                           sym.st_shndx =
6940                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6941                                                                osec);
6942                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6943                             return FALSE;
6944
6945                           sym.st_value += sec->output_offset;
6946                           if (! finfo->info->relocatable)
6947                             {
6948                               sym.st_value += osec->vma;
6949                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
6950                                 {
6951                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
6952                                      segment base.  */
6953                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
6954                                               ->tls_sec != NULL);
6955                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
6956                                                    ->tls_sec->vma);
6957                                 }
6958                             }
6959
6960                           finfo->indices[r_symndx]
6961                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
6962
6963                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
6964                                                      NULL))
6965                             return FALSE;
6966                         }
6967
6968                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
6969                     }
6970
6971                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
6972                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
6973                 }
6974
6975               /* Swap out the relocs.  */
6976               if (bed->elf_backend_emit_relocs
6977                   && !(finfo->info->relocatable
6978                        || finfo->info->emitrelocations))
6979                 reloc_emitter = bed->elf_backend_emit_relocs;
6980               else
6981                 reloc_emitter = _bfd_elf_link_output_relocs;
6982
6983               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
6984                   && ! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
6985                                          internal_relocs))
6986                 return FALSE;
6987
6988               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
6989               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
6990                 {
6991                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6992                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
6993                   if (! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr2,
6994                                           internal_relocs))
6995                     return FALSE;
6996                 }
6997             }
6998         }
6999
7000       /* Write out the modified section contents.  */
7001       if (bed->elf_backend_write_section
7002           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, o, contents))
7003         {
7004           /* Section written out.  */
7005         }
7006       else switch (o->sec_info_type)
7007         {
7008         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
7009           if (! (_bfd_write_section_stabs
7010                  (output_bfd,
7011                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
7012                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
7013             return FALSE;
7014           break;
7015         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
7016           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
7017                                            elf_section_data (o)->sec_info))
7018             return FALSE;
7019           break;
7020         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
7021           {
7022             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
7023                                                    o, contents))
7024               return FALSE;
7025           }
7026           break;
7027         default:
7028           {
7029             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
7030                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
7031                                                contents,
7032                                                (file_ptr) o->output_offset,
7033                                                o->size))
7034               return FALSE;
7035           }
7036           break;
7037         }
7038     }
7039
7040   return TRUE;
7041 }
7042
7043 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
7044    requested by the linker, and does come from any input file.  This
7045    is used to build constructor and destructor tables when linking
7046    with -Ur.  */
7047
7048 static bfd_boolean
7049 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
7050                       struct bfd_link_info *info,
7051                       asection *output_section,
7052                       struct bfd_link_order *link_order)
7053 {
7054   reloc_howto_type *howto;
7055   long indx;
7056   bfd_vma offset;
7057   bfd_vma addend;
7058   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
7059   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7060   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7061   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7062   bfd_byte *erel;
7063   unsigned int i;
7064
7065   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
7066   if (howto == NULL)
7067     {
7068       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7069       return FALSE;
7070     }
7071
7072   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
7073
7074   /* Figure out the symbol index.  */
7075   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
7076                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
7077                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
7078   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7079     {
7080       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
7081       BFD_ASSERT (indx != 0);
7082       *rel_hash_ptr = NULL;
7083     }
7084   else
7085     {
7086       struct elf_link_hash_entry *h;
7087
7088       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
7089          actually against the section.  */
7090       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
7091            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
7092                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
7093                                          FALSE, FALSE, TRUE));
7094       if (h != NULL
7095           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7096               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7097         {
7098           asection *section;
7099
7100           section = h->root.u.def.section;
7101           indx = section->output_section->target_index;
7102           *rel_hash_ptr = NULL;
7103           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
7104              addend here, but in practice it has already been added
7105              because it was passed to constructor_callback.  */
7106           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
7107         }
7108       else if (h != NULL)
7109         {
7110           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
7111              this symbol is used by a reloc.  */
7112           h->indx = -2;
7113           *rel_hash_ptr = h;
7114           indx = 0;
7115         }
7116       else
7117         {
7118           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
7119                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
7120             return FALSE;
7121           indx = 0;
7122         }
7123     }
7124
7125   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
7126      object file.  */
7127   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
7128     {
7129       bfd_size_type size;
7130       bfd_reloc_status_type rstat;
7131       bfd_byte *buf;
7132       bfd_boolean ok;
7133       const char *sym_name;
7134
7135       size = bfd_get_reloc_size (howto);
7136       buf = bfd_zmalloc (size);
7137       if (buf == NULL)
7138         return FALSE;
7139       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
7140       switch (rstat)
7141         {
7142         case bfd_reloc_ok:
7143           break;
7144
7145         default:
7146         case bfd_reloc_outofrange:
7147           abort ();
7148
7149         case bfd_reloc_overflow:
7150           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7151             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
7152                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
7153           else
7154             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
7155           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7156                  (info, sym_name, howto->name, addend, NULL, NULL, 0)))
7157             {
7158               free (buf);
7159               return FALSE;
7160             }
7161           break;
7162         }
7163       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
7164                                      link_order->offset, size);
7165       free (buf);
7166       if (! ok)
7167         return FALSE;
7168     }
7169
7170   /* The address of a reloc is relative to the section in a
7171      relocatable file, and is a virtual address in an executable
7172      file.  */
7173   offset = link_order->offset;
7174   if (! info->relocatable)
7175     offset += output_section->vma;
7176
7177   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7178     {
7179       irel[i].r_offset = offset;
7180       irel[i].r_info = 0;
7181       irel[i].r_addend = 0;
7182     }
7183   if (bed->s->arch_size == 32)
7184     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
7185   else
7186     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
7187
7188   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
7189   erel = rel_hdr->contents;
7190   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
7191     {
7192       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7193                * bed->s->sizeof_rel);
7194       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
7195     }
7196   else
7197     {
7198       irel[0].r_addend = addend;
7199       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7200                * bed->s->sizeof_rela);
7201       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
7202     }
7203
7204   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
7205
7206   return TRUE;
7207 }
7208
7209
7210 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
7211
7212 static bfd_vma
7213 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
7214 {
7215   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
7216   asection *s;
7217   int elfsec;
7218
7219   s = p->u.indirect.section;
7220   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
7221   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
7222   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
7223   s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
7224   return s->output_section->vma + s->output_offset;
7225 }
7226
7227
7228 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
7229    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
7230
7231 static int
7232 compare_link_order (const void * a, const void * b)
7233 {
7234   bfd_vma apos;
7235   bfd_vma bpos;
7236
7237   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
7238   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
7239   if (apos < bpos)
7240     return -1;
7241   return apos > bpos;
7242 }
7243
7244
7245 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
7246    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
7247    because an output section includes both ordered and unordered
7248    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
7249
7250 static bfd_boolean
7251 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
7252 {
7253   int seen_linkorder;
7254   int seen_other;
7255   int n;
7256   struct bfd_link_order *p;
7257   bfd *sub;
7258   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7259   int elfsec;
7260   struct bfd_link_order **sections;
7261   asection *s;
7262   bfd_vma offset;
7263   
7264   seen_other = 0;
7265   seen_linkorder = 0;
7266   for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7267     {
7268       if (p->type == bfd_indirect_link_order
7269           && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7270               == bfd_target_elf_flavour)
7271           && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7272         {
7273           s = p->u.indirect.section;
7274           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s);
7275           if (elfsec != -1
7276               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER)
7277             seen_linkorder++;
7278           else
7279             seen_other++;
7280         }
7281       else
7282         seen_other++;
7283     }
7284
7285   if (!seen_linkorder)
7286     return TRUE;
7287
7288   if (seen_other && seen_linkorder)
7289     {
7290       (*_bfd_error_handler) (_("%s: has both ordered and unordered sections"),
7291                              o->name);
7292       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7293       return FALSE;
7294     }
7295   
7296   sections = (struct bfd_link_order **)
7297     xmalloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
7298   seen_linkorder = 0;
7299   
7300   for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7301     {
7302       sections[seen_linkorder++] = p;
7303     }
7304   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
7305   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
7306          compare_link_order);
7307
7308   /* Change the offsets of the sections.  */
7309   offset = 0;
7310   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
7311     {
7312       s = sections[n]->u.indirect.section;
7313       offset &= ~(bfd_vma)((1 << s->alignment_power) - 1);
7314       s->output_offset = offset;
7315       sections[n]->offset = offset;
7316       offset += sections[n]->size;
7317     }
7318
7319   return TRUE;
7320 }
7321
7322
7323 /* Do the final step of an ELF link.  */
7324
7325 bfd_boolean
7326 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7327 {
7328   bfd_boolean dynamic;
7329   bfd_boolean emit_relocs;
7330   bfd *dynobj;
7331   struct elf_final_link_info finfo;
7332   register asection *o;
7333   register struct bfd_link_order *p;
7334   register bfd *sub;
7335   bfd_size_type max_contents_size;
7336   bfd_size_type max_external_reloc_size;
7337   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
7338   bfd_size_type max_sym_count;
7339   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
7340   file_ptr off;
7341   Elf_Internal_Sym elfsym;
7342   unsigned int i;
7343   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7344   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7345   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7346   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7347   struct elf_outext_info eoinfo;
7348   bfd_boolean merged;
7349   size_t relativecount = 0;
7350   asection *reldyn = 0;
7351   bfd_size_type amt;
7352
7353   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7354     return FALSE;
7355
7356   if (info->shared)
7357     abfd->flags |= DYNAMIC;
7358
7359   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
7360   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7361
7362   emit_relocs = (info->relocatable
7363                  || info->emitrelocations
7364                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
7365
7366   finfo.info = info;
7367   finfo.output_bfd = abfd;
7368   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
7369   if (finfo.symstrtab == NULL)
7370     return FALSE;
7371
7372   if (! dynamic)
7373     {
7374       finfo.dynsym_sec = NULL;
7375       finfo.hash_sec = NULL;
7376       finfo.symver_sec = NULL;
7377     }
7378   else
7379     {
7380       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
7381       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
7382       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
7383       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
7384       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
7385     }
7386
7387   finfo.contents = NULL;
7388   finfo.external_relocs = NULL;
7389   finfo.internal_relocs = NULL;
7390   finfo.external_syms = NULL;
7391   finfo.locsym_shndx = NULL;
7392   finfo.internal_syms = NULL;
7393   finfo.indices = NULL;
7394   finfo.sections = NULL;
7395   finfo.symbuf = NULL;
7396   finfo.symshndxbuf = NULL;
7397   finfo.symbuf_count = 0;
7398   finfo.shndxbuf_size = 0;
7399
7400   /* Count up the number of relocations we will output for each output
7401      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
7402      also figure out some maximum sizes.  */
7403   max_contents_size = 0;
7404   max_external_reloc_size = 0;
7405   max_internal_reloc_count = 0;
7406   max_sym_count = 0;
7407   max_sym_shndx_count = 0;
7408   merged = FALSE;
7409   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7410     {
7411       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
7412       o->reloc_count = 0;
7413
7414       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7415         {
7416           unsigned int reloc_count = 0;
7417           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
7418           unsigned int *rel_count1;
7419
7420           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7421               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7422             reloc_count = 1;
7423           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
7424             {
7425               asection *sec;
7426
7427               sec = p->u.indirect.section;
7428               esdi = elf_section_data (sec);
7429
7430               /* Mark all sections which are to be included in the
7431                  link.  This will normally be every section.  We need
7432                  to do this so that we can identify any sections which
7433                  the linker has decided to not include.  */
7434               sec->linker_mark = TRUE;
7435
7436               if (sec->flags & SEC_MERGE)
7437                 merged = TRUE;
7438
7439               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
7440                 reloc_count = sec->reloc_count;
7441               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
7442                 {
7443                   Elf_Internal_Rela * relocs;
7444
7445                   relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7446                                                       info->keep_memory);
7447
7448                   reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
7449
7450                   if (elf_section_data (o)->relocs != relocs)
7451                     free (relocs);
7452                 }
7453
7454               if (sec->rawsize > max_contents_size)
7455                 max_contents_size = sec->rawsize;
7456               if (sec->size > max_contents_size)
7457                 max_contents_size = sec->size;
7458
7459               /* We are interested in just local symbols, not all
7460                  symbols.  */
7461               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
7462                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
7463                 {
7464                   size_t sym_count;
7465
7466                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
7467                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
7468                                  / bed->s->sizeof_sym);
7469                   else
7470                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
7471
7472                   if (sym_count > max_sym_count)
7473                     max_sym_count = sym_count;
7474
7475                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
7476                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
7477                     max_sym_shndx_count = sym_count;
7478
7479                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
7480                     {
7481                       size_t ext_size;
7482
7483                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
7484                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
7485                         max_external_reloc_size = ext_size;
7486                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
7487                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
7488                     }
7489                 }
7490             }
7491
7492           if (reloc_count == 0)
7493             continue;
7494
7495           o->reloc_count += reloc_count;
7496
7497           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
7498              To support this curious ABI we keep reloc counts in
7499              elf_section_data too.  We must be careful to add the
7500              relocations from the input section to the right output
7501              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
7502              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
7503           rel_count1 = &esdo->rel_count;
7504           if (esdi != NULL)
7505             {
7506               bfd_boolean same_size;
7507               bfd_size_type entsize1;
7508
7509               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
7510               BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
7511                           || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
7512               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
7513
7514               if (!same_size)
7515                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
7516
7517               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
7518                 {
7519                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
7520                   unsigned int alt_count;
7521                   unsigned int *rel_count2;
7522
7523                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
7524                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
7525                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
7526
7527                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
7528                   if (!same_size)
7529                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
7530
7531                   /* The following is probably too simplistic if the
7532                      backend counts output relocs unusually.  */
7533                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
7534                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
7535                   *rel_count2 += alt_count;
7536                   reloc_count -= alt_count;
7537                 }
7538             }
7539           *rel_count1 += reloc_count;
7540         }
7541
7542       if (o->reloc_count > 0)
7543         o->flags |= SEC_RELOC;
7544       else
7545         {
7546           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
7547              set it (this is probably a bug) and if it is set
7548              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
7549           o->flags &=~ SEC_RELOC;
7550         }
7551
7552       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
7553          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
7554          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
7555          sections are handled correctly.  */
7556       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
7557           && ! o->user_set_vma)
7558         o->vma = 0;
7559     }
7560
7561   if (! info->relocatable && merged)
7562     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7563                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
7564
7565   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
7566      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
7567      to create a symbol table.  */
7568   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
7569   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
7570   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
7571     goto error_return;
7572
7573   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
7574      them file positions, and allocate some buffers.  */
7575   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7576     {
7577       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
7578         {
7579           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7580                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
7581             goto error_return;
7582
7583           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
7584               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7585                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
7586             goto error_return;
7587         }
7588
7589       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
7590          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
7591       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
7592       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
7593     }
7594
7595   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
7596
7597   /* We have now assigned file positions for all the sections except
7598      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
7599      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
7600      section in memory.  */
7601   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
7602   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7603   /* sh_name is set in prep_headers.  */
7604   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7605   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
7606   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7607   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
7608   /* sh_info is set below.  */
7609   /* sh_offset is set just below.  */
7610   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
7611
7612   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
7613   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
7614
7615   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
7616      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
7617      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
7618
7619   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
7620      continuously seeking to the right position in the file.  */
7621   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
7622     finfo.symbuf_size = 20;
7623   else
7624     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
7625   amt = finfo.symbuf_size;
7626   amt *= bed->s->sizeof_sym;
7627   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
7628   if (finfo.symbuf == NULL)
7629     goto error_return;
7630   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
7631     {
7632       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
7633       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
7634       finfo.shndxbuf_size = amt;
7635       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7636       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
7637       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
7638         goto error_return;
7639     }
7640
7641   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
7642      dummy symbol.  */
7643   if (info->strip != strip_all
7644       || emit_relocs)
7645     {
7646       elfsym.st_value = 0;
7647       elfsym.st_size = 0;
7648       elfsym.st_info = 0;
7649       elfsym.st_other = 0;
7650       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7651       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
7652                                  NULL))
7653         goto error_return;
7654     }
7655
7656 #if 0
7657   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
7658      bootstrap comparison failures.  */
7659   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
7660      We output this even if we are discarding local symbols, although
7661      I'm not sure if this is correct.  */
7662   elfsym.st_value = 0;
7663   elfsym.st_size = 0;
7664   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7665   elfsym.st_other = 0;
7666   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
7667   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
7668                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
7669     goto error_return;
7670 #endif
7671
7672   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
7673      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
7674      symbols have no names.  We store the index of each one in the
7675      index field of the section, so that we can find it again when
7676      outputting relocs.  */
7677   if (info->strip != strip_all
7678       || emit_relocs)
7679     {
7680       elfsym.st_size = 0;
7681       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7682       elfsym.st_other = 0;
7683       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
7684         {
7685           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
7686           if (o != NULL)
7687             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
7688           elfsym.st_shndx = i;
7689           if (info->relocatable || o == NULL)
7690             elfsym.st_value = 0;
7691           else
7692             elfsym.st_value = o->vma;
7693           if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
7694             goto error_return;
7695           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
7696             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
7697         }
7698     }
7699
7700   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
7701      files.  */
7702   if (max_contents_size != 0)
7703     {
7704       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
7705       if (finfo.contents == NULL)
7706         goto error_return;
7707     }
7708
7709   if (max_external_reloc_size != 0)
7710     {
7711       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
7712       if (finfo.external_relocs == NULL)
7713         goto error_return;
7714     }
7715
7716   if (max_internal_reloc_count != 0)
7717     {
7718       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7719       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
7720       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
7721       if (finfo.internal_relocs == NULL)
7722         goto error_return;
7723     }
7724
7725   if (max_sym_count != 0)
7726     {
7727       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
7728       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
7729       if (finfo.external_syms == NULL)
7730         goto error_return;
7731
7732       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
7733       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
7734       if (finfo.internal_syms == NULL)
7735         goto error_return;
7736
7737       amt = max_sym_count * sizeof (long);
7738       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
7739       if (finfo.indices == NULL)
7740         goto error_return;
7741
7742       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
7743       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
7744       if (finfo.sections == NULL)
7745         goto error_return;
7746     }
7747
7748   if (max_sym_shndx_count != 0)
7749     {
7750       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7751       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
7752       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
7753         goto error_return;
7754     }
7755
7756   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
7757     {
7758       bfd_vma base, end = 0;
7759       asection *sec;
7760
7761       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
7762            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
7763            sec = sec->next)
7764         {
7765           bfd_vma size = sec->size;
7766
7767           if (size == 0 && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7768             {
7769               struct bfd_link_order *o;
7770
7771               for (o = sec->link_order_head; o != NULL; o = o->next)
7772                 if (size < o->offset + o->size)
7773                   size = o->offset + o->size;
7774             }
7775           end = sec->vma + size;
7776         }
7777       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
7778       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
7779       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
7780     }
7781
7782   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
7783   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7784     {
7785       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
7786         return FALSE;
7787     }
7788
7789   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
7790      must have the local symbols available when we do the relocations.
7791      Since we would rather only read the local symbols once, and we
7792      would rather not keep them in memory, we handle all the
7793      relocations for a single input file at the same time.
7794
7795      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
7796      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
7797      indices precede the global symbol indices.  This means that when
7798      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
7799      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
7800      finished examining all the local symbols to see which ones we are
7801      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
7802      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
7803      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
7804      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
7805      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
7806      we could write the relocs out and then read them again; I don't
7807      know how bad the memory loss will be.  */
7808
7809   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7810     sub->output_has_begun = FALSE;
7811   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7812     {
7813       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7814         {
7815           if (p->type == bfd_indirect_link_order
7816               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7817                   == bfd_target_elf_flavour)
7818               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7819             {
7820               if (! sub->output_has_begun)
7821                 {
7822                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
7823                     goto error_return;
7824                   sub->output_has_begun = TRUE;
7825                 }
7826             }
7827           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7828                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7829             {
7830               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
7831                 goto error_return;
7832             }
7833           else
7834             {
7835               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
7836                 goto error_return;
7837             }
7838         }
7839     }
7840
7841   /* Output any global symbols that got converted to local in a
7842      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
7843      separate step since ELF requires all local symbols to appear
7844      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
7845      some global symbols were, in fact, converted to become local.
7846      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
7847   eoinfo.failed = FALSE;
7848   eoinfo.finfo = &finfo;
7849   eoinfo.localsyms = TRUE;
7850   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7851                           &eoinfo);
7852   if (eoinfo.failed)
7853     return FALSE;
7854
7855   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
7856      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
7857      can, we still need to deal with those global symbols that got
7858      converted to local in a version script.  */
7859
7860   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
7861   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
7862
7863   if (dynamic
7864       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
7865     {
7866       Elf_Internal_Sym sym;
7867       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
7868       long last_local = 0;
7869
7870       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
7871       if (info->shared)
7872         {
7873           asection *s;
7874
7875           sym.st_size = 0;
7876           sym.st_name = 0;
7877           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7878           sym.st_other = 0;
7879
7880           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7881             {
7882               int indx;
7883               bfd_byte *dest;
7884               long dynindx;
7885
7886               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
7887               if (dynindx <= 0)
7888                 continue;
7889               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
7890               BFD_ASSERT (indx > 0);
7891               sym.st_shndx = indx;
7892               sym.st_value = s->vma;
7893               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7894               if (last_local < dynindx)
7895                 last_local = dynindx;
7896               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7897             }
7898         }
7899
7900       /* Write out the local dynsyms.  */
7901       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
7902         {
7903           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
7904           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
7905             {
7906               asection *s;
7907               bfd_byte *dest;
7908
7909               sym.st_size = e->isym.st_size;
7910               sym.st_other = e->isym.st_other;
7911
7912               /* Copy the internal symbol as is.
7913                  Note that we saved a word of storage and overwrote
7914                  the original st_name with the dynstr_index.  */
7915               sym = e->isym;
7916
7917               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
7918                   && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
7919                       || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
7920                 {
7921                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
7922                                                   e->isym.st_shndx);
7923
7924                   sym.st_shndx =
7925                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
7926                   sym.st_value = (s->output_section->vma
7927                                   + s->output_offset
7928                                   + e->isym.st_value);
7929                 }
7930
7931               if (last_local < e->dynindx)
7932                 last_local = e->dynindx;
7933
7934               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7935               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7936             }
7937         }
7938
7939       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
7940         last_local + 1;
7941     }
7942
7943   /* We get the global symbols from the hash table.  */
7944   eoinfo.failed = FALSE;
7945   eoinfo.localsyms = FALSE;
7946   eoinfo.finfo = &finfo;
7947   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7948                           &eoinfo);
7949   if (eoinfo.failed)
7950     return FALSE;
7951
7952   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
7953      table, do it now.  */
7954   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
7955     {
7956       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
7957         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
7958          struct elf_link_hash_entry *);
7959
7960       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
7961              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
7962         return FALSE;
7963     }
7964
7965   /* Flush all symbols to the file.  */
7966   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
7967     return FALSE;
7968
7969   /* Now we know the size of the symtab section.  */
7970   off += symtab_hdr->sh_size;
7971
7972   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
7973   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7974     {
7975       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7976       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7977       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7978       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7979       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7980
7981       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
7982                                                        off, TRUE);
7983
7984       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7985           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
7986         return FALSE;
7987     }
7988
7989
7990   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
7991      section.  */
7992   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7993   /* sh_name was set in prep_headers.  */
7994   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7995   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
7996   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
7997   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
7998   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
7999   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
8000   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
8001   /* sh_offset is set just below.  */
8002   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
8003
8004   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
8005   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
8006
8007   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
8008     {
8009       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8010           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
8011         return FALSE;
8012     }
8013
8014   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
8015   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8016     {
8017       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
8018         continue;
8019
8020       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
8021                               elf_section_data (o)->rel_count,
8022                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
8023       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
8024         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
8025                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
8026                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
8027                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
8028
8029       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
8030          trying to swap the relocs out itself.  */
8031       o->reloc_count = 0;
8032     }
8033
8034   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
8035     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
8036
8037   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
8038      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
8039   if (dynamic)
8040     {
8041       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
8042
8043       /* Fix up .dynamic entries.  */
8044       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8045       BFD_ASSERT (o != NULL);
8046
8047       dyncon = o->contents;
8048       dynconend = o->contents + o->size;
8049       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
8050         {
8051           Elf_Internal_Dyn dyn;
8052           const char *name;
8053           unsigned int type;
8054
8055           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
8056
8057           switch (dyn.d_tag)
8058             {
8059             default:
8060               continue;
8061             case DT_NULL:
8062               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
8063                 {
8064                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
8065                     {
8066                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
8067                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
8068                     default: continue;
8069                     }
8070                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
8071                   relativecount = 0;
8072                   break;
8073                 }
8074               continue;
8075
8076             case DT_INIT:
8077               name = info->init_function;
8078               goto get_sym;
8079             case DT_FINI:
8080               name = info->fini_function;
8081             get_sym:
8082               {
8083                 struct elf_link_hash_entry *h;
8084
8085                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
8086                                           FALSE, FALSE, TRUE);
8087                 if (h != NULL
8088                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8089                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
8090                   {
8091                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
8092                     o = h->root.u.def.section;
8093                     if (o->output_section != NULL)
8094                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
8095                                          + o->output_offset);
8096                     else
8097                       {
8098                         /* The symbol is imported from another shared
8099                            library and does not apply to this one.  */
8100                         dyn.d_un.d_val = 0;
8101                       }
8102                     break;
8103                   }
8104               }
8105               continue;
8106
8107             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
8108               name = ".preinit_array";
8109               goto get_size;
8110             case DT_INIT_ARRAYSZ:
8111               name = ".init_array";
8112               goto get_size;
8113             case DT_FINI_ARRAYSZ:
8114               name = ".fini_array";
8115             get_size:
8116               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
8117               if (o == NULL)
8118                 {
8119                   (*_bfd_error_handler)
8120                     (_("%s: could not find output section %s"),
8121                      bfd_get_filename (abfd), name);
8122                   goto error_return;
8123                 }
8124               if (o->size == 0)
8125                 (*_bfd_error_handler)
8126                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
8127               dyn.d_un.d_val = o->size;
8128               break;
8129
8130             case DT_PREINIT_ARRAY:
8131               name = ".preinit_array";
8132               goto get_vma;
8133             case DT_INIT_ARRAY:
8134               name = ".init_array";
8135               goto get_vma;
8136             case DT_FINI_ARRAY:
8137               name = ".fini_array";
8138               goto get_vma;
8139
8140             case DT_HASH:
8141               name = ".hash";
8142               goto get_vma;
8143             case DT_STRTAB:
8144               name = ".dynstr";
8145               goto get_vma;
8146             case DT_SYMTAB:
8147               name = ".dynsym";
8148               goto get_vma;
8149             case DT_VERDEF:
8150               name = ".gnu.version_d";
8151               goto get_vma;
8152             case DT_VERNEED:
8153               name = ".gnu.version_r";
8154               goto get_vma;
8155             case DT_VERSYM:
8156               name = ".gnu.version";
8157             get_vma:
8158               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
8159               if (o == NULL)
8160                 {
8161                   (*_bfd_error_handler)
8162                     (_("%s: could not find output section %s"),
8163                      bfd_get_filename (abfd), name);
8164                   goto error_return;
8165                 }
8166               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
8167               break;
8168
8169             case DT_REL:
8170             case DT_RELA:
8171             case DT_RELSZ:
8172             case DT_RELASZ:
8173               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
8174                 type = SHT_REL;
8175               else
8176                 type = SHT_RELA;
8177               dyn.d_un.d_val = 0;
8178               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
8179                 {
8180                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8181
8182                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
8183                   if (hdr->sh_type == type
8184                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
8185                     {
8186                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
8187                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
8188                       else
8189                         {
8190                           if (dyn.d_un.d_val == 0
8191                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
8192                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
8193                         }
8194                     }
8195                 }
8196               break;
8197             }
8198           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
8199         }
8200     }
8201
8202   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
8203   if (dynobj != NULL)
8204     {
8205       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
8206         goto error_return;
8207
8208       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
8209         {
8210           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
8211               || o->size == 0
8212               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
8213             continue;
8214           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8215             {
8216               /* At this point, we are only interested in sections
8217                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
8218               continue;
8219             }
8220           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
8221             continue;
8222           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
8223             continue;
8224           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
8225                != SHT_STRTAB)
8226               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
8227             {
8228               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
8229                                               o->contents,
8230                                               (file_ptr) o->output_offset,
8231                                               o->size))
8232                 goto error_return;
8233             }
8234           else
8235             {
8236               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
8237                  stringtab.  */
8238               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
8239               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
8240                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
8241                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
8242                 goto error_return;
8243             }
8244         }
8245     }
8246
8247   if (info->relocatable)
8248     {
8249       bfd_boolean failed = FALSE;
8250
8251       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
8252       if (failed)
8253         goto error_return;
8254     }
8255
8256   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
8257   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
8258     {
8259       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
8260         goto error_return;
8261     }
8262
8263   if (info->eh_frame_hdr)
8264     {
8265       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
8266         goto error_return;
8267     }
8268
8269   if (finfo.symstrtab != NULL)
8270     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8271   if (finfo.contents != NULL)
8272     free (finfo.contents);
8273   if (finfo.external_relocs != NULL)
8274     free (finfo.external_relocs);
8275   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8276     free (finfo.internal_relocs);
8277   if (finfo.external_syms != NULL)
8278     free (finfo.external_syms);
8279   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8280     free (finfo.locsym_shndx);
8281   if (finfo.internal_syms != NULL)
8282     free (finfo.internal_syms);
8283   if (finfo.indices != NULL)
8284     free (finfo.indices);
8285   if (finfo.sections != NULL)
8286     free (finfo.sections);
8287   if (finfo.symbuf != NULL)
8288     free (finfo.symbuf);
8289   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8290     free (finfo.symshndxbuf);
8291   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8292     {
8293       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8294           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8295         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8296     }
8297
8298   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
8299
8300   return TRUE;
8301
8302  error_return:
8303   if (finfo.symstrtab != NULL)
8304     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8305   if (finfo.contents != NULL)
8306     free (finfo.contents);
8307   if (finfo.external_relocs != NULL)
8308     free (finfo.external_relocs);
8309   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8310     free (finfo.internal_relocs);
8311   if (finfo.external_syms != NULL)
8312     free (finfo.external_syms);
8313   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8314     free (finfo.locsym_shndx);
8315   if (finfo.internal_syms != NULL)
8316     free (finfo.internal_syms);
8317   if (finfo.indices != NULL)
8318     free (finfo.indices);
8319   if (finfo.sections != NULL)
8320     free (finfo.sections);
8321   if (finfo.symbuf != NULL)
8322     free (finfo.symbuf);
8323   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8324     free (finfo.symshndxbuf);
8325   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8326     {
8327       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8328           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8329         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8330     }
8331
8332   return FALSE;
8333 }
8334 \f
8335 /* Garbage collect unused sections.  */
8336
8337 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
8338    it and any sections in this section's group, and all the sections
8339    which define symbols to which it refers.  */
8340
8341 typedef asection * (*gc_mark_hook_fn)
8342   (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8343    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
8344
8345 static bfd_boolean
8346 elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
8347              asection *sec,
8348              gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
8349 {
8350   bfd_boolean ret;
8351   asection *group_sec;
8352
8353   sec->gc_mark = 1;
8354
8355   /* Mark all the sections in the group.  */
8356   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
8357   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
8358     if (!elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
8359       return FALSE;
8360
8361   /* Look through the section relocs.  */
8362   ret = TRUE;
8363   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
8364     {
8365       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
8366       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8367       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8368       size_t nlocsyms;
8369       size_t extsymoff;
8370       bfd *input_bfd = sec->owner;
8371       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
8372       Elf_Internal_Sym *isym = NULL;
8373       int r_sym_shift;
8374
8375       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8376       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
8377
8378       /* Read the local symbols.  */
8379       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8380         {
8381           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8382           extsymoff = 0;
8383         }
8384       else
8385         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
8386
8387       isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8388       if (isym == NULL && nlocsyms != 0)
8389         {
8390           isym = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, nlocsyms, 0,
8391                                        NULL, NULL, NULL);
8392           if (isym == NULL)
8393             return FALSE;
8394         }
8395
8396       /* Read the relocations.  */
8397       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, sec, NULL, NULL,
8398                                             info->keep_memory);
8399       if (relstart == NULL)
8400         {
8401           ret = FALSE;
8402           goto out1;
8403         }
8404       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8405
8406       if (bed->s->arch_size == 32)
8407         r_sym_shift = 8;
8408       else
8409         r_sym_shift = 32;
8410
8411       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
8412         {
8413           unsigned long r_symndx;
8414           asection *rsec;
8415           struct elf_link_hash_entry *h;
8416
8417           r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
8418           if (r_symndx == 0)
8419             continue;
8420
8421           if (r_symndx >= nlocsyms
8422               || ELF_ST_BIND (isym[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
8423             {
8424               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8425               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8426                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8427                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8428               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, h, NULL);
8429             }
8430           else
8431             {
8432               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, NULL, &isym[r_symndx]);
8433             }
8434
8435           if (rsec && !rsec->gc_mark)
8436             {
8437               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
8438                 rsec->gc_mark = 1;
8439               else if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
8440                 {
8441                   ret = FALSE;
8442                   goto out2;
8443                 }
8444             }
8445         }
8446
8447     out2:
8448       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8449         free (relstart);
8450     out1:
8451       if (isym != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isym)
8452         {
8453           if (! info->keep_memory)
8454             free (isym);
8455           else
8456             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isym;
8457         }
8458     }
8459
8460   return ret;
8461 }
8462
8463 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
8464
8465 static bfd_boolean
8466 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *idxptr)
8467 {
8468   int *idx = idxptr;
8469
8470   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8471     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8472
8473   if (h->dynindx != -1
8474       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
8475            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8476           || h->root.u.def.section->gc_mark))
8477     h->dynindx = (*idx)++;
8478
8479   return TRUE;
8480 }
8481
8482 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
8483
8484 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
8485   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
8486
8487 static bfd_boolean
8488 elf_gc_sweep (struct bfd_link_info *info, gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook)
8489 {
8490   bfd *sub;
8491
8492   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8493     {
8494       asection *o;
8495
8496       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8497         continue;
8498
8499       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8500         {
8501           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
8502           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
8503               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
8504             o->gc_mark = 1;
8505
8506           if (o->gc_mark)
8507             continue;
8508
8509           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
8510           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
8511             continue;
8512
8513           /* Since this is early in the link process, it is simple
8514              to remove a section from the output.  */
8515           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
8516
8517           /* But we also have to update some of the relocation
8518              info we collected before.  */
8519           if (gc_sweep_hook
8520               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
8521             {
8522               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8523               bfd_boolean r;
8524
8525               internal_relocs
8526                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
8527                                              info->keep_memory);
8528               if (internal_relocs == NULL)
8529                 return FALSE;
8530
8531               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
8532
8533               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
8534                 free (internal_relocs);
8535
8536               if (!r)
8537                 return FALSE;
8538             }
8539         }
8540     }
8541
8542   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
8543      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
8544      static symbol table as well?  */
8545   {
8546     int i = 0;
8547
8548     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol, &i);
8549
8550     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
8551   }
8552
8553   return TRUE;
8554 }
8555
8556 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
8557    elf_link_hash_traverse.  */
8558
8559 static bfd_boolean
8560 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8561 {
8562   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8563     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8564
8565   /* Those that are not vtables.  */
8566   if (h->vtable_parent == NULL)
8567     return TRUE;
8568
8569   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
8570   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
8571     return TRUE;
8572
8573   /* If we've already been done, exit.  */
8574   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
8575     return TRUE;
8576
8577   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
8578   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
8579
8580   if (h->vtable_entries_used == NULL)
8581     {
8582       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
8583          parent's table.  */
8584       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8585       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
8586     }
8587   else
8588     {
8589       size_t n;
8590       bfd_boolean *cu, *pu;
8591
8592       /* Or the parent's entries into ours.  */
8593       cu = h->vtable_entries_used;
8594       cu[-1] = TRUE;
8595       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8596       if (pu != NULL)
8597         {
8598           const struct elf_backend_data *bed;
8599           unsigned int log_file_align;
8600
8601           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
8602           log_file_align = bed->s->log_file_align;
8603           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size >> log_file_align;
8604           while (n--)
8605             {
8606               if (*pu)
8607                 *cu = TRUE;
8608               pu++;
8609               cu++;
8610             }
8611         }
8612     }
8613
8614   return TRUE;
8615 }
8616
8617 static bfd_boolean
8618 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8619 {
8620   asection *sec;
8621   bfd_vma hstart, hend;
8622   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
8623   const struct elf_backend_data *bed;
8624   unsigned int log_file_align;
8625
8626   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8627     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8628
8629   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
8630      well as those that are not loaded.  */
8631   if (h->vtable_parent == NULL)
8632     return TRUE;
8633
8634   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8635               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8636
8637   sec = h->root.u.def.section;
8638   hstart = h->root.u.def.value;
8639   hend = hstart + h->size;
8640
8641   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
8642   if (!relstart)
8643     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
8644   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8645   log_file_align = bed->s->log_file_align;
8646
8647   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8648
8649   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
8650     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
8651       {
8652         /* If the entry is in use, do nothing.  */
8653         if (h->vtable_entries_used
8654             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
8655           {
8656             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
8657             if (h->vtable_entries_used[entry])
8658               continue;
8659           }
8660         /* Otherwise, kill it.  */
8661         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
8662       }
8663
8664   return TRUE;
8665 }
8666
8667 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  This is called
8668    through elf_link_hash_traverse.  */
8669
8670 static bfd_boolean
8671 elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
8672                                 void *okp ATTRIBUTE_UNUSED)
8673 {
8674   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8675     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8676
8677   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8678        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8679       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC))
8680     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
8681
8682   return TRUE;
8683 }
8684
8685 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
8686
8687 bfd_boolean
8688 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8689 {
8690   bfd_boolean ok = TRUE;
8691   bfd *sub;
8692   asection * (*gc_mark_hook)
8693     (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8694      struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *);
8695
8696   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
8697       || info->relocatable
8698       || info->emitrelocations
8699       || info->shared
8700       || !is_elf_hash_table (info->hash))
8701     {
8702       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
8703       return TRUE;
8704     }
8705
8706   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
8707   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8708                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
8709                           &ok);
8710   if (!ok)
8711     return FALSE;
8712
8713   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
8714   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8715                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
8716                           &ok);
8717   if (!ok)
8718     return FALSE;
8719
8720   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
8721   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8722     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8723                             elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol,
8724                             &ok);
8725   if (!ok)
8726     return FALSE;
8727
8728   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
8729   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
8730   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8731     {
8732       asection *o;
8733
8734       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8735         continue;
8736
8737       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8738         {
8739           if (o->flags & SEC_KEEP)
8740             {
8741               /* _bfd_elf_discard_section_eh_frame knows how to discard
8742                  orphaned FDEs so don't mark sections referenced by the
8743                  EH frame section.  */  
8744               if (strcmp (o->name, ".eh_frame") == 0)
8745                 o->gc_mark = 1;
8746               else if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
8747                 return FALSE;
8748             }
8749         }
8750     }
8751
8752   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
8753   if (!elf_gc_sweep (info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
8754     return FALSE;
8755
8756   return TRUE;
8757 }
8758 \f
8759 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
8760
8761 bfd_boolean
8762 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
8763                              asection *sec,
8764                              struct elf_link_hash_entry *h,
8765                              bfd_vma offset)
8766 {
8767   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
8768   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
8769   bfd_size_type extsymcount;
8770   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8771   char *sec_name;
8772
8773   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
8774      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
8775      this point.  */
8776   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8777   if (!elf_bad_symtab (abfd))
8778     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
8779
8780   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8781   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
8782
8783   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
8784      offset as the relocation.  */
8785   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
8786     {
8787       if ((child = *search) != NULL
8788           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
8789               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8790           && child->root.u.def.section == sec
8791           && child->root.u.def.value == offset)
8792         goto win;
8793     }
8794
8795   sec_name = bfd_get_section_ident (sec);
8796   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
8797                          bfd_archive_filename (abfd),
8798                          sec_name ? sec_name : sec->name,
8799                          (unsigned long) offset);
8800   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8801   return FALSE;
8802
8803  win:
8804   if (!h)
8805     {
8806       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
8807          be that someone has defined a non-global vtable though, which
8808          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
8809          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
8810
8811       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
8812     }
8813   else
8814     child->vtable_parent = h;
8815
8816   return TRUE;
8817 }
8818
8819 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
8820
8821 bfd_boolean
8822 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8823                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
8824                            struct elf_link_hash_entry *h,
8825                            bfd_vma addend)
8826 {
8827   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8828   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
8829
8830   if (addend >= h->vtable_entries_size)
8831     {
8832       size_t size, bytes, file_align;
8833       bfd_boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
8834
8835       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
8836          a zero size.  */
8837       file_align = 1 << log_file_align;
8838       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8839         size = addend + file_align;
8840       else
8841         {
8842           size = h->size;
8843           if (addend >= size)
8844             {
8845               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
8846                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
8847               size = addend + file_align;
8848             }
8849         }
8850       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
8851
8852       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
8853          consolidation pass.  */
8854       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
8855
8856       if (ptr)
8857         {
8858           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
8859
8860           if (ptr != NULL)
8861             {
8862               size_t oldbytes;
8863
8864               oldbytes = (((h->vtable_entries_size >> log_file_align) + 1)
8865                           * sizeof (bfd_boolean));
8866               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
8867             }
8868         }
8869       else
8870         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
8871
8872       if (ptr == NULL)
8873         return FALSE;
8874
8875       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
8876       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
8877       h->vtable_entries_size = size;
8878     }
8879
8880   h->vtable_entries_used[addend >> log_file_align] = TRUE;
8881
8882   return TRUE;
8883 }
8884
8885 struct alloc_got_off_arg {
8886   bfd_vma gotoff;
8887   unsigned int got_elt_size;
8888 };
8889
8890 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
8891    to real got offsets.  */
8892
8893 static bfd_boolean
8894 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
8895 {
8896   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
8897
8898   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8899     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8900
8901   if (h->got.refcount > 0)
8902     {
8903       h->got.offset = gofarg->gotoff;
8904       gofarg->gotoff += gofarg->got_elt_size;
8905     }
8906   else
8907     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
8908
8909   return TRUE;
8910 }
8911
8912 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
8913    we're done.  Should be called from final_link.  */
8914
8915 bfd_boolean
8916 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
8917                                         struct bfd_link_info *info)
8918 {
8919   bfd *i;
8920   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8921   bfd_vma gotoff;
8922   unsigned int got_elt_size = bed->s->arch_size / 8;
8923   struct alloc_got_off_arg gofarg;
8924
8925   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
8926     return FALSE;
8927
8928   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
8929      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
8930   if (bed->want_got_plt)
8931     gotoff = 0;
8932   else
8933     gotoff = bed->got_header_size;
8934
8935   /* Do the local .got entries first.  */
8936   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
8937     {
8938       bfd_signed_vma *local_got;
8939       bfd_size_type j, locsymcount;
8940       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8941
8942       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
8943         continue;
8944
8945       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
8946       if (!local_got)
8947         continue;
8948
8949       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
8950       if (elf_bad_symtab (i))
8951         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8952       else
8953         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8954
8955       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
8956         {
8957           if (local_got[j] > 0)
8958             {
8959               local_got[j] = gotoff;
8960               gotoff += got_elt_size;
8961             }
8962           else
8963             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
8964         }
8965     }
8966
8967   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
8968      adjust_dynamic_symbol  */
8969   gofarg.gotoff = gotoff;
8970   gofarg.got_elt_size = got_elt_size;
8971   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8972                           elf_gc_allocate_got_offsets,
8973                           &gofarg);
8974   return TRUE;
8975 }
8976
8977 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
8978    got entry reference counting is enabled.  */
8979
8980 bfd_boolean
8981 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8982 {
8983   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
8984     return FALSE;
8985
8986   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8987   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
8988 }
8989
8990 bfd_boolean
8991 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
8992 {
8993   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
8994
8995   if (rcookie->bad_symtab)
8996     rcookie->rel = rcookie->rels;
8997
8998   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
8999     {
9000       unsigned long r_symndx;
9001
9002       if (! rcookie->bad_symtab)
9003         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
9004           return FALSE;
9005       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
9006         continue;
9007
9008       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
9009       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
9010         return TRUE;
9011
9012       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
9013           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
9014         {
9015           struct elf_link_hash_entry *h;
9016
9017           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
9018
9019           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9020                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9021             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9022
9023           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9024                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9025               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
9026             return TRUE;
9027           else
9028             return FALSE;
9029         }
9030       else
9031         {
9032           /* It's not a relocation against a global symbol,
9033              but it could be a relocation against a local
9034              symbol for a discarded section.  */
9035           asection *isec;
9036           Elf_Internal_Sym *isym;
9037
9038           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
9039           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
9040           if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
9041             {
9042               isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
9043               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
9044                 return TRUE;
9045             }
9046         }
9047       return FALSE;
9048     }
9049   return FALSE;
9050 }
9051
9052 /* Discard unneeded references to discarded sections.
9053    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
9054 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
9055    which is true for all known assemblers.  */
9056
9057 bfd_boolean
9058 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9059 {
9060   struct elf_reloc_cookie cookie;
9061   asection *stab, *eh;
9062   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9063   const struct elf_backend_data *bed;
9064   bfd *abfd;
9065   unsigned int count;
9066   bfd_boolean ret = FALSE;
9067
9068   if (info->traditional_format
9069       || !is_elf_hash_table (info->hash))
9070     return FALSE;
9071
9072   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
9073     {
9074       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
9075         continue;
9076
9077       bed = get_elf_backend_data (abfd);
9078
9079       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9080         continue;
9081
9082       eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
9083       if (info->relocatable
9084           || (eh != NULL
9085               && (eh->size == 0
9086                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section))))
9087         eh = NULL;
9088
9089       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
9090       if (stab != NULL
9091           && (stab->size == 0
9092               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
9093               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
9094         stab = NULL;
9095
9096       if (stab == NULL
9097           && eh == NULL
9098           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
9099         continue;
9100
9101       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9102       cookie.abfd = abfd;
9103       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9104       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
9105       if (cookie.bad_symtab)
9106         {
9107           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9108           cookie.extsymoff = 0;
9109         }
9110       else
9111         {
9112           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9113           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9114         }
9115
9116       if (bed->s->arch_size == 32)
9117         cookie.r_sym_shift = 8;
9118       else
9119         cookie.r_sym_shift = 32;
9120
9121       cookie.locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9122       if (cookie.locsyms == NULL && cookie.locsymcount != 0)
9123         {
9124           cookie.locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
9125                                                  cookie.locsymcount, 0,
9126                                                  NULL, NULL, NULL);
9127           if (cookie.locsyms == NULL)
9128             return FALSE;
9129         }
9130
9131       if (stab != NULL)
9132         {
9133           cookie.rels = NULL;
9134           count = stab->reloc_count;
9135           if (count != 0)
9136             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, stab, NULL, NULL,
9137                                                      info->keep_memory);
9138           if (cookie.rels != NULL)
9139             {
9140               cookie.rel = cookie.rels;
9141               cookie.relend = cookie.rels;
9142               cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9143               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
9144                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
9145                                               bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
9146                                               &cookie))
9147                 ret = TRUE;
9148               if (elf_section_data (stab)->relocs != cookie.rels)
9149                 free (cookie.rels);
9150             }
9151         }
9152
9153       if (eh != NULL)
9154         {
9155           cookie.rels = NULL;
9156           count = eh->reloc_count;
9157           if (count != 0)
9158             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, eh, NULL, NULL,
9159                                                      info->keep_memory);
9160           cookie.rel = cookie.rels;
9161           cookie.relend = cookie.rels;
9162           if (cookie.rels != NULL)
9163             cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9164
9165           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
9166                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
9167                                                  &cookie))
9168             ret = TRUE;
9169
9170           if (cookie.rels != NULL
9171               && elf_section_data (eh)->relocs != cookie.rels)
9172             free (cookie.rels);
9173         }
9174
9175       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
9176           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
9177         ret = TRUE;
9178
9179       if (cookie.locsyms != NULL
9180           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie.locsyms)
9181         {
9182           if (! info->keep_memory)
9183             free (cookie.locsyms);
9184           else
9185             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) cookie.locsyms;
9186         }
9187     }
9188
9189   if (info->eh_frame_hdr
9190       && !info->relocatable
9191       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
9192     ret = TRUE;
9193
9194   return ret;
9195 }
9196
9197 struct already_linked_section
9198 {
9199   asection *sec;
9200   asection *linked;
9201 };
9202
9203 /* Check if the member of a single member comdat group matches a
9204    linkonce section and vice versa.  */
9205 static bfd_boolean
9206 try_match_symbols_in_sections
9207   (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *h, void *info)
9208 {
9209   struct bfd_section_already_linked *l;
9210   struct already_linked_section *s
9211     = (struct already_linked_section *) info;
9212
9213   if (elf_sec_group (s->sec) == NULL)
9214     {
9215       /* It is a linkonce section. Try to match it with the member of a
9216          single member comdat group. */
9217       for (l = h->entry; l != NULL; l = l->next)
9218         if ((l->sec->flags & SEC_GROUP))
9219           {
9220             asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
9221
9222             if (first != NULL
9223                 && elf_next_in_group (first) == first
9224                 && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, s->sec))
9225               {
9226                 s->linked = first;
9227                 return FALSE;
9228               }
9229           }
9230     }
9231   else
9232     {
9233       /* It is the member of a single member comdat group. Try to match
9234          it with a linkonce section.  */
9235       for (l = h->entry; l != NULL; l = l->next)
9236         if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
9237             && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
9238             && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, s->sec))
9239           {
9240             s->linked = l->sec;
9241             return FALSE;
9242           }
9243     }
9244
9245   return TRUE;
9246 }
9247
9248 static bfd_boolean
9249 already_linked (asection *sec, asection *group)
9250 {
9251   struct already_linked_section result;
9252
9253   result.sec = sec;
9254   result.linked = NULL;
9255
9256   bfd_section_already_linked_table_traverse
9257     (try_match_symbols_in_sections, &result);
9258
9259   if (result.linked)
9260     {
9261       sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9262       sec->kept_section = result.linked;
9263
9264       /* Also discard the group section.  */
9265       if (group)
9266         group->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9267
9268       return TRUE;
9269     }
9270
9271   return FALSE;
9272 }
9273
9274 void
9275 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, struct bfd_section * sec)
9276 {
9277   flagword flags;
9278   const char *name;
9279   struct bfd_section_already_linked *l;
9280   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
9281   asection *group;
9282
9283   /* A single member comdat group section may be discarded by a
9284      linkonce section. See below.  */
9285   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
9286     return;
9287
9288   flags = sec->flags;
9289
9290   /* Check if it belongs to a section group.  */
9291   group = elf_sec_group (sec);
9292
9293   /* Return if it isn't a linkonce section nor a member of a group.  A
9294      comdat group section also has SEC_LINK_ONCE set.  */
9295   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0 && group == NULL)
9296     return;
9297
9298   if (group)
9299     {
9300       /* If this is the member of a single member comdat group, check if
9301          the group should be discarded.  */
9302       if (elf_next_in_group (sec) == sec
9303           && (group->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
9304         sec = group;
9305       else
9306         return;
9307     }
9308
9309   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
9310      copying relocations in other sections that refer to local symbols
9311      in the section being discarded.  Those relocations will have to
9312      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
9313      the backends handle that correctly.
9314
9315      It is tempting to instead not discard link once sections when
9316      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
9317      whenever we are building constructors).  However, that fails,
9318      because the linker winds up combining all the link once sections
9319      into a single large link once section, which defeats the purpose
9320      of having link once sections in the first place.
9321
9322      Also, not merging link once sections in a relocatable link
9323      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
9324      to handle the .reginfo section correctly.  */
9325
9326   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
9327
9328   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (name);
9329
9330   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
9331     {
9332       /* We may have 3 different sections on the list: group section,
9333          comdat section and linkonce section. SEC may be a linkonce or
9334          group section. We match a group section with a group section,
9335          a linkonce section with a linkonce section, and ignore comdat
9336          section.  */
9337       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
9338           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
9339         {
9340           /* The section has already been linked.  See if we should
9341              issue a warning.  */
9342           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
9343             {
9344             default:
9345               abort ();
9346
9347             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
9348               break;
9349
9350             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
9351               (*_bfd_error_handler)
9352                 (_("%s: %s: warning: ignoring duplicate section `%s'\n"),
9353                  bfd_archive_filename (abfd), name);
9354               break;
9355
9356             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
9357               if (sec->size != l->sec->size)
9358                 (*_bfd_error_handler)
9359                   (_("%s: %s: warning: duplicate section `%s' has different size\n"),
9360                    bfd_archive_filename (abfd), name);
9361               break;
9362             }
9363
9364           /* Set the output_section field so that lang_add_section
9365              does not create a lang_input_section structure for this
9366              section.  Since there might be a symbol in the section
9367              being discarded, we must retain a pointer to the section
9368              which we are really going to use.  */
9369           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9370           sec->kept_section = l->sec;
9371           
9372           if (flags & SEC_GROUP)
9373             {
9374               asection *first = elf_next_in_group (sec);
9375               asection *s = first;
9376
9377               while (s != NULL)
9378                 {
9379                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9380                   /* Record which group discards it.  */
9381                   s->kept_section = l->sec;
9382                   s = elf_next_in_group (s);
9383                   /* These lists are circular.  */
9384                   if (s == first)
9385                     break;
9386                 }
9387             }
9388
9389           return;
9390         }
9391     }
9392
9393   if (group)
9394     {
9395       /* If this is the member of a single member comdat group and the
9396          group hasn't be discarded, we check if it matches a linkonce
9397          section. We only record the discarded comdat group. Otherwise
9398          the undiscarded group will be discarded incorrectly later since
9399          itself has been recorded.  */
9400       if (! already_linked (elf_next_in_group (sec), group))
9401         return;
9402     }
9403   else
9404     /* There is no direct match. But for linkonce section, we should
9405        check if there is a match with comdat group member. We always
9406        record the linkonce section, discarded or not.  */
9407     already_linked (sec, group);
9408   
9409   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
9410   bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec);
9411 }