Fix a potentially undefined right shift by replacing it with two smaller right shifts.
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
58
59 struct elf_link_hash_entry *
60 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
61                              struct bfd_link_info *info,
62                              asection *sec,
63                              const char *name)
64 {
65   struct elf_link_hash_entry *h;
66   struct bfd_link_hash_entry *bh;
67   const struct elf_backend_data *bed;
68
69   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
70   if (h != NULL)
71     {
72       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
73          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
74          defined in shared libraries can't be overridden, because we
75          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
76       h->root.type = bfd_link_hash_new;
77     }
78
79   bh = &h->root;
80   bed = get_elf_backend_data (abfd);
81   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
82                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
83                                          &bh))
84     return NULL;
85   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
86   h->def_regular = 1;
87   h->non_elf = 0;
88   h->root.linker_def = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
91     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
92
93   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
94   return h;
95 }
96
97 bfd_boolean
98 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
99 {
100   flagword flags;
101   asection *s;
102   struct elf_link_hash_entry *h;
103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
104   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
108   if (s != NULL)
109     return TRUE;
110
111   flags = bed->dynamic_sec_flags;
112
113   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
114                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
115                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
116                                           (bed->dynamic_sec_flags
117                                            | SEC_READONLY));
118   if (s == NULL
119       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
120     return FALSE;
121   htab->srelgot = s;
122
123   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
124   if (s == NULL
125       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
126     return FALSE;
127   htab->sgot = s;
128
129   if (bed->want_got_plt)
130     {
131       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
132       if (s == NULL
133           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
134                                          bed->s->log_file_align))
135         return FALSE;
136       htab->sgotplt = s;
137     }
138
139   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
140   s->size += bed->got_header_size;
141
142   if (bed->want_got_sym)
143     {
144       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
145          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
146          because we don't want to define the symbol if we are not creating
147          a global offset table.  */
148       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
149                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
150       elf_hash_table (info)->hgot = h;
151       if (h == NULL)
152         return FALSE;
153     }
154
155   return TRUE;
156 }
157 \f
158 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
159 static bfd_boolean
160 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
161 {
162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
163
164   hash_table = elf_hash_table (info);
165   if (hash_table->dynobj == NULL)
166     hash_table->dynobj = abfd;
167
168   if (hash_table->dynstr == NULL)
169     {
170       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
171       if (hash_table->dynstr == NULL)
172         return FALSE;
173     }
174   return TRUE;
175 }
176
177 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
178    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
179    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
180    when the final executable is run, so we need to create them before
181    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
182    actual contents and size of these sections later.  */
183
184 bfd_boolean
185 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
186 {
187   flagword flags;
188   asection *s;
189   const struct elf_backend_data *bed;
190   struct elf_link_hash_entry *h;
191
192   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
193     return FALSE;
194
195   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
196     return TRUE;
197
198   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
199     return FALSE;
200
201   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
202   bed = get_elf_backend_data (abfd);
203
204   flags = bed->dynamic_sec_flags;
205
206   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
207      shared library does not.  */
208   if (info->executable)
209     {
210       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
211                                               flags | SEC_READONLY);
212       if (s == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215
216   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
217      if they are not needed.  */
218   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
219                                           flags | SEC_READONLY);
220   if (s == NULL
221       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
222     return FALSE;
223
224   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
225                                           flags | SEC_READONLY);
226   if (s == NULL
227       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
228     return FALSE;
229
230   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
231                                           flags | SEC_READONLY);
232   if (s == NULL
233       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
234     return FALSE;
235
236   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
237                                           flags | SEC_READONLY);
238   if (s == NULL
239       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
240     return FALSE;
241
242   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                           flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
248   if (s == NULL
249       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
250     return FALSE;
251
252   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
253      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
254      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
255      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
256      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
257      to decide how to initialize the process.  */
258   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
259   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
260   if (h == NULL)
261     return FALSE;
262
263   if (info->emit_hash)
264     {
265       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
266                                               flags | SEC_READONLY);
267       if (s == NULL
268           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
269         return FALSE;
270       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
271     }
272
273   if (info->emit_gnu_hash)
274     {
275       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
276                                               flags | SEC_READONLY);
277       if (s == NULL
278           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
279         return FALSE;
280       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
281          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
282          variable count of 32-bit words.  */
283       if (bed->s->arch_size == 64)
284         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
285       else
286         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
287     }
288
289   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
290      backend set the right flags.  The backend will normally create
291      the .got and .plt sections.  */
292   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
293       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
294     return FALSE;
295
296   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
297
298   return TRUE;
299 }
300
301 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
302
303 bfd_boolean
304 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
305 {
306   flagword flags, pltflags;
307   struct elf_link_hash_entry *h;
308   asection *s;
309   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
310   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
311
312   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
313      .rel[a].bss sections.  */
314   flags = bed->dynamic_sec_flags;
315
316   pltflags = flags;
317   if (bed->plt_not_loaded)
318     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
319        allocate space for the section; it's just that there's nothing
320        to read in from the object file.  */
321     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
322   else
323     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
324   if (bed->plt_readonly)
325     pltflags |= SEC_READONLY;
326
327   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
328   if (s == NULL
329       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
330     return FALSE;
331   htab->splt = s;
332
333   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
334      .plt section.  */
335   if (bed->want_plt_sym)
336     {
337       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
338                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
339       elf_hash_table (info)->hplt = h;
340       if (h == NULL)
341         return FALSE;
342     }
343
344   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
345                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
346                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
347                                           flags | SEC_READONLY);
348   if (s == NULL
349       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
350     return FALSE;
351   htab->srelplt = s;
352
353   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
354     return FALSE;
355
356   if (bed->want_dynbss)
357     {
358       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
359          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
360          not functions.  We must allocate space for them in the process
361          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
362          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
363          section into the .bss section of the final image.  */
364       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
365                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
366       if (s == NULL)
367         return FALSE;
368
369       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
370          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
371          linker will map it to an output section.  We can't just create it
372          only if we need it, because we will not know whether we need it
373          until we have seen all the input files, and the first time the
374          main linker code calls BFD after examining all the input files
375          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
376          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
377          be needed, we can discard it later.  We will never need this
378          section when generating a shared object, since they do not use
379          copy relocs.  */
380       if (! info->shared)
381         {
382           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
383                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
384                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
385                                                   flags | SEC_READONLY);
386           if (s == NULL
387               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
388             return FALSE;
389         }
390     }
391
392   return TRUE;
393 }
394 \f
395 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
396    read the input files, since we need to have a list of all of them
397    before we can determine the final sizes of the output sections.
398    Note that we may actually call this function even though we are not
399    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
400    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
401    one.  */
402
403 bfd_boolean
404 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
405                                     struct elf_link_hash_entry *h)
406 {
407   if (h->dynindx == -1)
408     {
409       struct elf_strtab_hash *dynstr;
410       char *p;
411       const char *name;
412       bfd_size_type indx;
413
414       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
415          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
416          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
417          this would not be necessary.  */
418       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
419         {
420         case STV_INTERNAL:
421         case STV_HIDDEN:
422           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
423               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
424             {
425               h->forced_local = 1;
426               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
427                 return TRUE;
428             }
429
430         default:
431           break;
432         }
433
434       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
435       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
436
437       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
438       if (dynstr == NULL)
439         {
440           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
441           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
442           if (dynstr == NULL)
443             return FALSE;
444         }
445
446       /* We don't put any version information in the dynamic string
447          table.  */
448       name = h->root.root.string;
449       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
450       if (p != NULL)
451         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
452            there are only a few symbols that have read-only names, being
453            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
454            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
455            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
456         *p = 0;
457
458       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
459
460       if (p != NULL)
461         *p = ELF_VER_CHR;
462
463       if (indx == (bfd_size_type) -1)
464         return FALSE;
465       h->dynstr_index = indx;
466     }
467
468   return TRUE;
469 }
470 \f
471 /* Mark a symbol dynamic.  */
472
473 static void
474 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
475                                   struct elf_link_hash_entry *h,
476                                   Elf_Internal_Sym *sym)
477 {
478   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
479
480   /* It may be called more than once on the same H.  */
481   if(h->dynamic || info->relocatable)
482     return;
483
484   if ((info->dynamic_data
485        && (h->type == STT_OBJECT
486            || (sym != NULL
487                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
488       || (d != NULL
489           && h->root.type == bfd_link_hash_new
490           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
491     h->dynamic = 1;
492 }
493
494 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
495    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
496
497 bfd_boolean
498 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
499                                 struct bfd_link_info *info,
500                                 const char *name,
501                                 bfd_boolean provide,
502                                 bfd_boolean hidden)
503 {
504   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
505   struct elf_link_hash_table *htab;
506   const struct elf_backend_data *bed;
507
508   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
509     return TRUE;
510
511   htab = elf_hash_table (info);
512   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
513   if (h == NULL)
514     return provide;
515
516   switch (h->root.type)
517     {
518     case bfd_link_hash_defined:
519     case bfd_link_hash_defweak:
520     case bfd_link_hash_common:
521       break;
522     case bfd_link_hash_undefweak:
523     case bfd_link_hash_undefined:
524       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
525          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
526          may depend on this.  */
527       h->root.type = bfd_link_hash_new;
528       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
529         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
530       break;
531     case bfd_link_hash_new:
532       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
533       h->non_elf = 0;
534       break;
535     case bfd_link_hash_indirect:
536       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
537          the versioned symbol point to this one.  */
538       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
539       hv = h;
540       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
541              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
542         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
543       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
544          later.  */
545       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
546       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
547       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
548       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
549       break;
550     case bfd_link_hash_warning:
551       abort ();
552       break;
553     }
554
555   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
556      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
557      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
558      force the correct value.  */
559   if (provide
560       && h->def_dynamic
561       && !h->def_regular)
562     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
563
564   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
565      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
566      then clear out any version information because the symbol will not be
567      associated with the dynamic object any more.  */
568   if (!provide
569       && h->def_dynamic
570       && !h->def_regular)
571     h->verinfo.verdef = NULL;
572
573   h->def_regular = 1;
574
575   if (hidden)
576     {
577       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
578       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
579         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
580       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
581     }
582
583   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
584      and executables.  */
585   if (!info->relocatable
586       && h->dynindx != -1
587       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
588           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
589     h->forced_local = 1;
590
591   if ((h->def_dynamic
592        || h->ref_dynamic
593        || info->shared
594        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
595       && h->dynindx == -1)
596     {
597       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
598         return FALSE;
599
600       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
601          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
602          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
603       if (h->u.weakdef != NULL
604           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
605         {
606           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
607             return FALSE;
608         }
609     }
610
611   return TRUE;
612 }
613
614 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
615    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
616    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
617
618 int
619 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
620                                           bfd *input_bfd,
621                                           long input_indx)
622 {
623   bfd_size_type amt;
624   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
625   struct elf_link_hash_table *eht;
626   struct elf_strtab_hash *dynstr;
627   unsigned long dynstr_index;
628   char *name;
629   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
630   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
631
632   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
633     return 0;
634
635   /* See if the entry exists already.  */
636   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
637     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
638       return 1;
639
640   amt = sizeof (*entry);
641   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
642   if (entry == NULL)
643     return 0;
644
645   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
646   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
647                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
648     {
649       bfd_release (input_bfd, entry);
650       return 0;
651     }
652
653   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
654       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
655     {
656       asection *s;
657
658       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
659       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
660         {
661           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
662              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
663           bfd_release (input_bfd, entry);
664           return 2;
665         }
666     }
667
668   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
669           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
670            entry->isym.st_name));
671
672   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
673   if (dynstr == NULL)
674     {
675       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
676       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
677       if (dynstr == NULL)
678         return 0;
679     }
680
681   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
682   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
683     return 0;
684   entry->isym.st_name = dynstr_index;
685
686   eht = elf_hash_table (info);
687
688   entry->next = eht->dynlocal;
689   eht->dynlocal = entry;
690   entry->input_bfd = input_bfd;
691   entry->input_indx = input_indx;
692   eht->dynsymcount++;
693
694   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
695   entry->isym.st_info
696     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
697
698   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
699
700   return 1;
701 }
702
703 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
704
705 long
706 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
707                                     bfd *input_bfd,
708                                     long input_indx)
709 {
710   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
711
712   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
713     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
714       return e->dynindx;
715   return -1;
716 }
717
718 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
719    them are removed because they are marked as local.  This is called
720    via elf_link_hash_traverse.  */
721
722 static bfd_boolean
723 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
724                                       void *data)
725 {
726   size_t *count = (size_t *) data;
727
728   if (h->forced_local)
729     return TRUE;
730
731   if (h->dynindx != -1)
732     h->dynindx = ++(*count);
733
734   return TRUE;
735 }
736
737
738 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
739    STB_LOCAL binding.  */
740
741 static bfd_boolean
742 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
743                                             void *data)
744 {
745   size_t *count = (size_t *) data;
746
747   if (!h->forced_local)
748     return TRUE;
749
750   if (h->dynindx != -1)
751     h->dynindx = ++(*count);
752
753   return TRUE;
754 }
755
756 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
757    omitted when creating a shared library.  */
758 bfd_boolean
759 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
760                                    struct bfd_link_info *info,
761                                    asection *p)
762 {
763   struct elf_link_hash_table *htab;
764   asection *ip;
765
766   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
767     {
768     case SHT_PROGBITS:
769     case SHT_NOBITS:
770       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
771          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
772     case SHT_NULL:
773       htab = elf_hash_table (info);
774       if (p == htab->tls_sec)
775         return FALSE;
776
777       if (htab->text_index_section != NULL)
778         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
779
780       return (htab->dynobj != NULL
781               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
782               && ip->output_section == p);
783
784       /* There shouldn't be section relative relocations
785          against any other section.  */
786     default:
787       return TRUE;
788     }
789 }
790
791 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
792    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
793    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
794    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
795    symbols.  */
796
797 static unsigned long
798 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
799                                 struct bfd_link_info *info,
800                                 unsigned long *section_sym_count)
801 {
802   unsigned long dynsymcount = 0;
803
804   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
805     {
806       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
807       asection *p;
808       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
809         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
810             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
811             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
812           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
813         else
814           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
815     }
816   *section_sym_count = dynsymcount;
817
818   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
819                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
820                           &dynsymcount);
821
822   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
823     {
824       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
825       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
826         p->dynindx = ++dynsymcount;
827     }
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
834      we must account for in our count.  Unless there weren't any
835      symbols, which means we'll have no table at all.  */
836   if (dynsymcount != 0)
837     ++dynsymcount;
838
839   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
840   return dynsymcount;
841 }
842
843 /* Merge st_other field.  */
844
845 static void
846 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
847                     const Elf_Internal_Sym *isym,
848                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
849 {
850   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
851
852   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
853      code might be needed here.  */
854   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
855     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
856                                                 dynamic);
857
858   if (!dynamic)
859     {
860       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
861       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
862
863       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
864          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
865       if (symvis - 1 < hvis - 1)
866         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
867     }
868   else if (definition && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT)
869     h->protected_def = 1;
870 }
871
872 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
873    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
874    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
875    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
876    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
877    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
878    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
879    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
880    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
881    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
882    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
883    type or size does change.  */
884
885 static bfd_boolean
886 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
887                        struct bfd_link_info *info,
888                        const char *name,
889                        Elf_Internal_Sym *sym,
890                        asection **psec,
891                        bfd_vma *pvalue,
892                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
893                        bfd **poldbfd,
894                        bfd_boolean *pold_weak,
895                        unsigned int *pold_alignment,
896                        bfd_boolean *skip,
897                        bfd_boolean *override,
898                        bfd_boolean *type_change_ok,
899                        bfd_boolean *size_change_ok)
900 {
901   asection *sec, *oldsec;
902   struct elf_link_hash_entry *h;
903   struct elf_link_hash_entry *hi;
904   struct elf_link_hash_entry *flip;
905   int bind;
906   bfd *oldbfd;
907   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
908   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
909   const struct elf_backend_data *bed;
910
911   *skip = FALSE;
912   *override = FALSE;
913
914   sec = *psec;
915   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
916
917   if (! bfd_is_und_section (sec))
918     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
919   else
920     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
921          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
922   if (h == NULL)
923     return FALSE;
924   *sym_hash = h;
925
926   bed = get_elf_backend_data (abfd);
927
928   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
929      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
930   hi = h;
931   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
932          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
933     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
934
935   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
936      existing symbol.  */
937
938   oldbfd = NULL;
939   oldsec = NULL;
940   switch (h->root.type)
941     {
942     default:
943       break;
944
945     case bfd_link_hash_undefined:
946     case bfd_link_hash_undefweak:
947       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
948       break;
949
950     case bfd_link_hash_defined:
951     case bfd_link_hash_defweak:
952       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
953       oldsec = h->root.u.def.section;
954       break;
955
956     case bfd_link_hash_common:
957       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
958       oldsec = h->root.u.c.p->section;
959       if (pold_alignment)
960         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
961       break;
962     }
963   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
964     *poldbfd = oldbfd;
965
966   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
967   newweak = bind == STB_WEAK;
968   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
969              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
970   if (pold_weak)
971     *pold_weak = oldweak;
972
973   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
974      if we are doing an ELF link.  */
975   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
976     return TRUE;
977
978   /* We have to check it for every instance since the first few may be
979      references and not all compilers emit symbol type for undefined
980      symbols.  */
981   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
982
983   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
984      respectively, is from a dynamic object.  */
985
986   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
987
988   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
989      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
990      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
991      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
992      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
993      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
994      reference to the executable symbol.  */
995   if (newdyn)
996     {
997       if (bfd_is_und_section (sec))
998         {
999           if (bind != STB_WEAK)
1000             {
1001               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1002               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1003             }
1004         }
1005       else
1006         {
1007           h->dynamic_def = 1;
1008           hi->dynamic_def = 1;
1009         }
1010     }
1011
1012   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1013      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1014      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1015
1016   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1017     {
1018       h->non_elf = 0;
1019       return TRUE;
1020     }
1021
1022   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1023      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1024      confusion that results if we try to override a symbol with
1025      itself.  The additional tests catch cases like
1026      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1027      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1028   if (abfd == oldbfd
1029       && (newweak || oldweak)
1030       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1031           || !h->def_regular))
1032     return TRUE;
1033
1034   olddyn = FALSE;
1035   if (oldbfd != NULL)
1036     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1037   else if (oldsec != NULL)
1038     {
1039       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1040          indices used by MIPS ELF.  */
1041       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1042     }
1043
1044   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1045      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1046
1047   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1048
1049   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1050             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1051             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1052
1053   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1054      respectively, appear to be a function.  */
1055
1056   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1057              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1058
1059   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1060              && bed->is_function_type (h->type));
1061
1062   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1063      definition with the default version, we skip it if its type and
1064      the type of existing regular definition mismatch.  */
1065   if (pold_alignment == NULL
1066       && newdyn
1067       && newdef
1068       && !olddyn
1069       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1070            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1071            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1072            && h->type != STT_NOTYPE
1073            && !(newfunc && oldfunc))
1074           || (olddef
1075               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1076                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1077     {
1078       *skip = TRUE;
1079       return TRUE;
1080     }
1081
1082   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1083      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1084      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1085   if (oldbfd != NULL
1086       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1087       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1088       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1089       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1090     {
1091       bfd *ntbfd, *tbfd;
1092       bfd_boolean ntdef, tdef;
1093       asection *ntsec, *tsec;
1094
1095       if (h->type == STT_TLS)
1096         {
1097           ntbfd = abfd;
1098           ntsec = sec;
1099           ntdef = newdef;
1100           tbfd = oldbfd;
1101           tsec = oldsec;
1102           tdef = olddef;
1103         }
1104       else
1105         {
1106           ntbfd = oldbfd;
1107           ntsec = oldsec;
1108           ntdef = olddef;
1109           tbfd = abfd;
1110           tsec = sec;
1111           tdef = newdef;
1112         }
1113
1114       if (tdef && ntdef)
1115         (*_bfd_error_handler)
1116           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1117              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1118            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1119       else if (!tdef && !ntdef)
1120         (*_bfd_error_handler)
1121           (_("%s: TLS reference in %B "
1122              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1123            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1124       else if (tdef)
1125         (*_bfd_error_handler)
1126           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1127              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1128            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1129       else
1130         (*_bfd_error_handler)
1131           (_("%s: TLS reference in %B "
1132              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1133            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1134
1135       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1136       return FALSE;
1137     }
1138
1139   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1140      definition from a dynamic object.  */
1141   if (newdyn
1142       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1143       && !bfd_is_und_section (sec))
1144     {
1145       *skip = TRUE;
1146       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1147       h->ref_dynamic = 1;
1148       hi->ref_dynamic = 1;
1149       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1150          recorded as dynamic.
1151
1152          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1153       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1154         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1155       else
1156         return TRUE;
1157     }
1158   else if (!newdyn
1159            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1160            && h->def_dynamic)
1161     {
1162       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1163          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1164          object, we remove the old definition.  */
1165       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1166         {
1167           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1168              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1169              the symbol with default version to the normal one if it
1170              was referenced before.  */
1171           if (h->ref_regular)
1172             {
1173               hi->root.type = h->root.type;
1174               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1175               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1176
1177               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1178               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1179                 {
1180                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1181                      any dynamic link state.  */
1182                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1183                   h->forced_local = 0;
1184                   h->ref_dynamic = 0;
1185                 }
1186               else
1187                 h->ref_dynamic = 1;
1188
1189               h->def_dynamic = 0;
1190               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1191               h->size = 0;
1192               h->type = 0;
1193
1194               h = hi;
1195             }
1196           else
1197             h = hi;
1198         }
1199
1200       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1201          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1202          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1203          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1204          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1205          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1206          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1207       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1208         {
1209           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1210           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1211         }
1212       else
1213         {
1214           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1215           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1216         }
1217
1218       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1219         {
1220           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1221              any dynamic link state.  */
1222           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1223           h->forced_local = 0;
1224           h->ref_dynamic = 0;
1225         }
1226       else
1227         h->ref_dynamic = 1;
1228       h->def_dynamic = 0;
1229       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1230       h->size = 0;
1231       h->type = 0;
1232       return TRUE;
1233     }
1234
1235   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1236      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1237      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1238      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1239      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1240      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1241      This reflects the way glibc's ld.so works.
1242
1243      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1244      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1245
1246   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1247     newweak = FALSE;
1248   if (olddef && newdyn)
1249     oldweak = FALSE;
1250
1251   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1252   if (newfunc && oldfunc)
1253     *type_change_ok = TRUE;
1254
1255   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1256      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1257      is undefined and the new symbol is defined.  */
1258
1259   if (oldweak
1260       || newweak
1261       || (newdef
1262           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1263     *type_change_ok = TRUE;
1264
1265   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1266      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1267
1268   if (*type_change_ok
1269       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1270     *size_change_ok = TRUE;
1271
1272   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1273      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1274      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1275      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1276      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1277      to treat such symbols specially, because they raise special
1278      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1279      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1280      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1281      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1282      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1283      libraries.
1284
1285      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1286      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1287
1288      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1289      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1290      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1291      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1292      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1293      harmless.  */
1294
1295   if (newdyn
1296       && newdef
1297       && !newweak
1298       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1299       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1300       && sym->st_size > 0
1301       && !newfunc)
1302     newdyncommon = TRUE;
1303   else
1304     newdyncommon = FALSE;
1305
1306   if (olddyn
1307       && olddef
1308       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1309       && h->def_dynamic
1310       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1311       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1312       && h->size > 0
1313       && !oldfunc)
1314     olddyncommon = TRUE;
1315   else
1316     olddyncommon = FALSE;
1317
1318   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1319      backend to check if we can merge them.  */
1320   if (bed->merge_symbol != NULL)
1321     {
1322       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1323         return FALSE;
1324       sec = *psec;
1325     }
1326
1327   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1328      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1329      two.  */
1330
1331   if (olddyncommon
1332       && newdyncommon
1333       && sym->st_size != h->size)
1334     {
1335       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1336          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1337          size is different.  If the size is the same, we simply let
1338          the old symbol override the new one as normally happens with
1339          symbols defined in dynamic objects.  */
1340
1341       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1342              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1343         return FALSE;
1344
1345       if (sym->st_size > h->size)
1346         h->size = sym->st_size;
1347
1348       *size_change_ok = TRUE;
1349     }
1350
1351   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1352      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1353      some other object.  If so, we want to use the existing
1354      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1355      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1356      bfd_und_section_ptr.
1357
1358      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1359      shared library is a function, since common symbols always
1360      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1361      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1362      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1363      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1364
1365   if (newdyn
1366       && newdef
1367       && (olddef
1368           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1369               && (newweak || newfunc))))
1370     {
1371       *override = TRUE;
1372       newdef = FALSE;
1373       newdyncommon = FALSE;
1374
1375       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1376       *size_change_ok = TRUE;
1377
1378       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1379          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1380          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1381          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1382          change warning may still be appropriate.  */
1383
1384       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1385         *type_change_ok = TRUE;
1386     }
1387
1388   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1389      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1390      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1391      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1392      right thing.  */
1393
1394   if (newdyncommon
1395       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1396     {
1397       *override = TRUE;
1398       newdef = FALSE;
1399       newdyncommon = FALSE;
1400       *pvalue = sym->st_size;
1401       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1402       *size_change_ok = TRUE;
1403     }
1404
1405   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1406   if (newdef && olddef && newweak)
1407     {
1408       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1409       if (!(oldbfd != NULL
1410             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1411             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1412         {
1413           newdef = FALSE;
1414           *skip = TRUE;
1415         }
1416
1417       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1418          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1419          local symbol.  */
1420       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1421       if (h->dynindx != -1)
1422         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1423           {
1424           case STV_INTERNAL:
1425           case STV_HIDDEN:
1426             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1427             break;
1428           }
1429     }
1430
1431   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1432      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1433      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1434      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1435      they are defined after the dynamic object in the link.
1436
1437      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1438      override a definition in a shared object if the shared object
1439      symbol is a function or is weak.  */
1440
1441   flip = NULL;
1442   if (!newdyn
1443       && (newdef
1444           || (bfd_is_com_section (sec)
1445               && (oldweak || oldfunc)))
1446       && olddyn
1447       && olddef
1448       && h->def_dynamic)
1449     {
1450       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1451          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1452          new definition.  */
1453
1454       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1455       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1456       *size_change_ok = TRUE;
1457
1458       olddef = FALSE;
1459       olddyncommon = FALSE;
1460
1461       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1462          overriding a function.  */
1463
1464       if (bfd_is_com_section (sec))
1465         {
1466           if (oldfunc)
1467             {
1468               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1469                  that it isn't defined dynamically nor has type
1470                  function.  */
1471               h->def_dynamic = 0;
1472               h->type = STT_NOTYPE;
1473             }
1474           *type_change_ok = TRUE;
1475         }
1476
1477       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1478         flip = hi;
1479       else
1480         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1481            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1482            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1483         h->verinfo.vertree = NULL;
1484     }
1485
1486   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1487      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1488      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1489      which a new common symbol should simply override the definition
1490      in the shared library.  */
1491
1492   if (! newdyn
1493       && bfd_is_com_section (sec)
1494       && olddyncommon)
1495     {
1496       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1497          common symbol, but we don't know what to use for the section
1498          or the alignment.  */
1499       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1500              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1501         return FALSE;
1502
1503       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1504          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1505
1506       if (h->size > *pvalue)
1507         *pvalue = h->size;
1508
1509       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1510          in the dynamic object.  */
1511       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1512       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1513
1514       olddef = FALSE;
1515       olddyncommon = FALSE;
1516
1517       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1518       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1519
1520       *size_change_ok = TRUE;
1521       *type_change_ok = TRUE;
1522
1523       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1524         flip = hi;
1525       else
1526         h->verinfo.vertree = NULL;
1527     }
1528
1529   if (flip != NULL)
1530     {
1531       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1532          library and now find a definition in a normal object.  In this
1533          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1534       flip->root.type = h->root.type;
1535       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1536       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1537       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1538       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1539       if (h->def_dynamic)
1540         {
1541           h->def_dynamic = 0;
1542           flip->ref_dynamic = 1;
1543         }
1544     }
1545
1546   return TRUE;
1547 }
1548
1549 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1550    default for the symbol with the default version if needed. The
1551    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1552    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1553
1554 static bfd_boolean
1555 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1556                              struct bfd_link_info *info,
1557                              struct elf_link_hash_entry *h,
1558                              const char *name,
1559                              Elf_Internal_Sym *sym,
1560                              asection *sec,
1561                              bfd_vma value,
1562                              bfd **poldbfd,
1563                              bfd_boolean *dynsym)
1564 {
1565   bfd_boolean type_change_ok;
1566   bfd_boolean size_change_ok;
1567   bfd_boolean skip;
1568   char *shortname;
1569   struct elf_link_hash_entry *hi;
1570   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1571   const struct elf_backend_data *bed;
1572   bfd_boolean collect;
1573   bfd_boolean dynamic;
1574   bfd_boolean override;
1575   char *p;
1576   size_t len, shortlen;
1577   asection *tmp_sec;
1578
1579   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1580      create an indirect symbol from the default name to the fully
1581      decorated name.  This will cause external references which do not
1582      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1583   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1584   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1585     return TRUE;
1586
1587   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1588   collect = bed->collect;
1589   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1590
1591   shortlen = p - name;
1592   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1593   if (shortname == NULL)
1594     return FALSE;
1595   memcpy (shortname, name, shortlen);
1596   shortname[shortlen] = '\0';
1597
1598   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1599      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1600      though we were defining the symbol we just defined, although we
1601      actually going to define an indirect symbol.  */
1602   type_change_ok = FALSE;
1603   size_change_ok = FALSE;
1604   tmp_sec = sec;
1605   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1606                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1607                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1608     return FALSE;
1609
1610   if (skip)
1611     goto nondefault;
1612
1613   if (! override)
1614     {
1615       bh = &hi->root;
1616       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1617              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1618               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1619         return FALSE;
1620       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1621     }
1622   else
1623     {
1624       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1625          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1626          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1627          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1628          name, and it is the default version.
1629
1630          Overriding means that we already saw a definition for the
1631          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1632          the symbol defined in the dynamic object.
1633
1634          When this happens, we actually want to change NAME, the
1635          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1636          references to NAME in the shared object to become references
1637          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1638          when we override a function in a shared object: that the
1639          references in the shared object will be mapped to the
1640          definition in the regular object.  */
1641
1642       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1643              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1644         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1645
1646       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1647       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1648       if (h->def_dynamic)
1649         {
1650           h->def_dynamic = 0;
1651           hi->ref_dynamic = 1;
1652           if (hi->ref_regular
1653               || hi->def_regular)
1654             {
1655               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1656                 return FALSE;
1657             }
1658         }
1659
1660       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1661          other fields correctly.  */
1662       hi = h;
1663     }
1664
1665   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1666   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1667     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1668
1669   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1670      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1671      the user in that case.  */
1672
1673   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1674     {
1675       struct elf_link_hash_entry *ht;
1676
1677       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1678       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1679
1680       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1681          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1682          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1683       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1684       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1685
1686       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1687          be dynamic.  */
1688       if (! *dynsym)
1689         {
1690           if (! dynamic)
1691             {
1692               if (! info->executable
1693                   || hi->def_dynamic
1694                   || hi->ref_dynamic)
1695                 *dynsym = TRUE;
1696             }
1697           else
1698             {
1699               if (hi->ref_regular)
1700                 *dynsym = TRUE;
1701             }
1702         }
1703     }
1704
1705   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1706      of the symbol.  */
1707
1708 nondefault:
1709   len = strlen (name);
1710   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1711   if (shortname == NULL)
1712     return FALSE;
1713   memcpy (shortname, name, shortlen);
1714   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1715
1716   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1717   type_change_ok = FALSE;
1718   size_change_ok = FALSE;
1719   tmp_sec = sec;
1720   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1721                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1722                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1723     return FALSE;
1724
1725   if (skip)
1726     return TRUE;
1727
1728   if (override)
1729     {
1730       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1731          the type of override we do in the case above unless it is
1732          overridden by a versioned definition.  */
1733       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1734           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1735         (*_bfd_error_handler)
1736           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1737            abfd, shortname);
1738     }
1739   else
1740     {
1741       bh = &hi->root;
1742       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1743              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1744               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1745         return FALSE;
1746       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1747
1748       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1749          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1750          to the user in that case.  */
1751
1752       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1753         {
1754           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1755           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1756           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1757
1758           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1759              must be dynamic.  */
1760           if (! *dynsym)
1761             {
1762               if (! dynamic)
1763                 {
1764                   if (! info->executable
1765                       || hi->ref_dynamic)
1766                     *dynsym = TRUE;
1767                 }
1768               else
1769                 {
1770                   if (hi->ref_regular)
1771                     *dynsym = TRUE;
1772                 }
1773             }
1774         }
1775     }
1776
1777   return TRUE;
1778 }
1779 \f
1780 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1781    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1782
1783 static bfd_boolean
1784 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1785 {
1786   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1787
1788   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1789   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1790     return TRUE;
1791
1792   /* Ignore this if we won't export it.  */
1793   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1794     return TRUE;
1795
1796   if (h->dynindx == -1
1797       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1798       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1799                                     h->root.root.string))
1800     {
1801       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1802         {
1803           eif->failed = TRUE;
1804           return FALSE;
1805         }
1806     }
1807
1808   return TRUE;
1809 }
1810 \f
1811 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1812    libraries and referenced here.  Update the list of version
1813    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1814    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1815
1816 static bfd_boolean
1817 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1818                                          void *data)
1819 {
1820   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1821   Elf_Internal_Verneed *t;
1822   Elf_Internal_Vernaux *a;
1823   bfd_size_type amt;
1824
1825   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1826      information.  */
1827   if (!h->def_dynamic
1828       || h->def_regular
1829       || h->dynindx == -1
1830       || h->verinfo.verdef == NULL
1831       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1832           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1833     return TRUE;
1834
1835   /* See if we already know about this version.  */
1836   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1837        t != NULL;
1838        t = t->vn_nextref)
1839     {
1840       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1841         continue;
1842
1843       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1844         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1845           return TRUE;
1846
1847       break;
1848     }
1849
1850   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1851
1852   if (t == NULL)
1853     {
1854       amt = sizeof *t;
1855       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1856       if (t == NULL)
1857         {
1858           rinfo->failed = TRUE;
1859           return FALSE;
1860         }
1861
1862       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1863       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1864       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1865     }
1866
1867   amt = sizeof *a;
1868   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1869   if (a == NULL)
1870     {
1871       rinfo->failed = TRUE;
1872       return FALSE;
1873     }
1874
1875   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1876      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1877      discard the string data when low in memory, this will have to be
1878      fixed.  */
1879   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1880
1881   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1882   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1883
1884   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1885   ++rinfo->vers;
1886
1887   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1888
1889   t->vn_auxptr = a;
1890
1891   return TRUE;
1892 }
1893
1894 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1895    have the version number script until we have read all of the input
1896    files, so until that point we don't know which symbols should be
1897    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1898
1899 static bfd_boolean
1900 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1901 {
1902   struct elf_info_failed *sinfo;
1903   struct bfd_link_info *info;
1904   const struct elf_backend_data *bed;
1905   struct elf_info_failed eif;
1906   char *p;
1907   bfd_size_type amt;
1908
1909   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1910   info = sinfo->info;
1911
1912   /* Fix the symbol flags.  */
1913   eif.failed = FALSE;
1914   eif.info = info;
1915   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1916     {
1917       if (eif.failed)
1918         sinfo->failed = TRUE;
1919       return FALSE;
1920     }
1921
1922   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1923      objects.  */
1924   if (!h->def_regular)
1925     return TRUE;
1926
1927   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1928   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1929   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1930     {
1931       struct bfd_elf_version_tree *t;
1932       bfd_boolean hidden;
1933
1934       hidden = TRUE;
1935
1936       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1937          not a hidden symbol.  */
1938       ++p;
1939       if (*p == ELF_VER_CHR)
1940         {
1941           hidden = FALSE;
1942           ++p;
1943         }
1944
1945       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1946       if (*p == '\0')
1947         {
1948           if (hidden)
1949             h->hidden = 1;
1950           return TRUE;
1951         }
1952
1953       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1954       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1955         {
1956           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1957             {
1958               size_t len;
1959               char *alc;
1960               struct bfd_elf_version_expr *d;
1961
1962               len = p - h->root.root.string;
1963               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1964               if (alc == NULL)
1965                 {
1966                   sinfo->failed = TRUE;
1967                   return FALSE;
1968                 }
1969               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1970               alc[len - 1] = '\0';
1971               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1972                 alc[len - 2] = '\0';
1973
1974               h->verinfo.vertree = t;
1975               t->used = TRUE;
1976               d = NULL;
1977
1978               if (t->globals.list != NULL)
1979                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1980
1981               /* See if there is anything to force this symbol to
1982                  local scope.  */
1983               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1984                 {
1985                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1986                   if (d != NULL
1987                       && h->dynindx != -1
1988                       && ! info->export_dynamic)
1989                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1990                 }
1991
1992               free (alc);
1993               break;
1994             }
1995         }
1996
1997       /* If we are building an application, we need to create a
1998          version node for this version.  */
1999       if (t == NULL && info->executable)
2000         {
2001           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2002           int version_index;
2003
2004           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2005              to worry about it.  */
2006           if (h->dynindx == -1)
2007             return TRUE;
2008
2009           amt = sizeof *t;
2010           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2011           if (t == NULL)
2012             {
2013               sinfo->failed = TRUE;
2014               return FALSE;
2015             }
2016
2017           t->name = p;
2018           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2019           t->used = TRUE;
2020
2021           version_index = 1;
2022           /* Don't count anonymous version tag.  */
2023           if (sinfo->info->version_info != NULL
2024               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2025             version_index = 0;
2026           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2027                *pp != NULL;
2028                pp = &(*pp)->next)
2029             ++version_index;
2030           t->vernum = version_index;
2031
2032           *pp = t;
2033
2034           h->verinfo.vertree = t;
2035         }
2036       else if (t == NULL)
2037         {
2038           /* We could not find the version for a symbol when
2039              generating a shared archive.  Return an error.  */
2040           (*_bfd_error_handler)
2041             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2042              info->output_bfd, h->root.root.string);
2043           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2044           sinfo->failed = TRUE;
2045           return FALSE;
2046         }
2047
2048       if (hidden)
2049         h->hidden = 1;
2050     }
2051
2052   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2053      something.  */
2054   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2055     {
2056       bfd_boolean hide;
2057
2058       h->verinfo.vertree
2059         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2060                                     h->root.root.string, &hide);
2061       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2062         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2063     }
2064
2065   return TRUE;
2066 }
2067 \f
2068 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2069    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2070    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2071    which should have already been allocated to contain enough space.
2072    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2073    relocations should be stored.
2074
2075    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2076
2077 static bfd_boolean
2078 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2079                                    asection *sec,
2080                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2081                                    void *external_relocs,
2082                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2083 {
2084   const struct elf_backend_data *bed;
2085   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2086   const bfd_byte *erela;
2087   const bfd_byte *erelaend;
2088   Elf_Internal_Rela *irela;
2089   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2090   size_t nsyms;
2091
2092   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2093   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2094     return FALSE;
2095
2096   /* Read the relocations.  */
2097   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2098     return FALSE;
2099
2100   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2101   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2102
2103   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2104
2105   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2106   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2107     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2108   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2109     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2110   else
2111     {
2112       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2113       return FALSE;
2114     }
2115
2116   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2117   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2118   irela = internal_relocs;
2119   while (erela < erelaend)
2120     {
2121       bfd_vma r_symndx;
2122
2123       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2124       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2125       if (bed->s->arch_size == 64)
2126         r_symndx >>= 24;
2127       if (nsyms > 0)
2128         {
2129           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2130             {
2131               (*_bfd_error_handler)
2132                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2133                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2134                  abfd, sec,
2135                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2136               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2137               return FALSE;
2138             }
2139         }
2140       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2141         {
2142           (*_bfd_error_handler)
2143             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2144                " when the object file has no symbol table"),
2145              abfd, sec,
2146              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2147           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2148           return FALSE;
2149         }
2150       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2151       erela += shdr->sh_entsize;
2152     }
2153
2154   return TRUE;
2155 }
2156
2157 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2158    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2159    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2160    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2161    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2162    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2163    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2164    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2165    RELA_HDR relocations.  */
2166
2167 Elf_Internal_Rela *
2168 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2169                            asection *o,
2170                            void *external_relocs,
2171                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2172                            bfd_boolean keep_memory)
2173 {
2174   void *alloc1 = NULL;
2175   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2176   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2177   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2178   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2179
2180   if (esdo->relocs != NULL)
2181     return esdo->relocs;
2182
2183   if (o->reloc_count == 0)
2184     return NULL;
2185
2186   if (internal_relocs == NULL)
2187     {
2188       bfd_size_type size;
2189
2190       size = o->reloc_count;
2191       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2192       if (keep_memory)
2193         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2194       else
2195         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2196       if (internal_relocs == NULL)
2197         goto error_return;
2198     }
2199
2200   if (external_relocs == NULL)
2201     {
2202       bfd_size_type size = 0;
2203
2204       if (esdo->rel.hdr)
2205         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2206       if (esdo->rela.hdr)
2207         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2208
2209       alloc1 = bfd_malloc (size);
2210       if (alloc1 == NULL)
2211         goto error_return;
2212       external_relocs = alloc1;
2213     }
2214
2215   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2216   if (esdo->rel.hdr)
2217     {
2218       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2219                                               external_relocs,
2220                                               internal_relocs))
2221         goto error_return;
2222       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2223                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2224       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2225                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2226     }
2227
2228   if (esdo->rela.hdr
2229       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2230                                               external_relocs,
2231                                               internal_rela_relocs)))
2232     goto error_return;
2233
2234   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2235   if (keep_memory)
2236     esdo->relocs = internal_relocs;
2237
2238   if (alloc1 != NULL)
2239     free (alloc1);
2240
2241   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2242      back (under the name of internal_relocs).  */
2243
2244   return internal_relocs;
2245
2246  error_return:
2247   if (alloc1 != NULL)
2248     free (alloc1);
2249   if (alloc2 != NULL)
2250     {
2251       if (keep_memory)
2252         bfd_release (abfd, alloc2);
2253       else
2254         free (alloc2);
2255     }
2256   return NULL;
2257 }
2258
2259 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2260    section header for a section containing relocations for O.  */
2261
2262 static bfd_boolean
2263 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2264                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2265 {
2266   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2267
2268   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2269   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2270
2271   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2272      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2273      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2274      we zero the allocated space.  */
2275   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2276   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2277     return FALSE;
2278
2279   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2280     {
2281       struct elf_link_hash_entry **p;
2282
2283       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2284            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2285       if (p == NULL)
2286         return FALSE;
2287
2288       reldata->hashes = p;
2289     }
2290
2291   return TRUE;
2292 }
2293
2294 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2295    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2296    OUTPUT_BFD.  */
2297
2298 bfd_boolean
2299 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2300                              asection *input_section,
2301                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2302                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2303                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2304                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2305 {
2306   Elf_Internal_Rela *irela;
2307   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2308   bfd_byte *erel;
2309   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2310   asection *output_section;
2311   const struct elf_backend_data *bed;
2312   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2313   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2314
2315   output_section = input_section->output_section;
2316
2317   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2318   esdo = elf_section_data (output_section);
2319   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2320     {
2321       output_reldata = &esdo->rel;
2322       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2323     }
2324   else if (esdo->rela.hdr
2325            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2326     {
2327       output_reldata = &esdo->rela;
2328       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2329     }
2330   else
2331     {
2332       (*_bfd_error_handler)
2333         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2334          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2335       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2336       return FALSE;
2337     }
2338
2339   erel = output_reldata->hdr->contents;
2340   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2341   irela = internal_relocs;
2342   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2343                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2344   while (irela < irelaend)
2345     {
2346       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2347       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2348       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2349     }
2350
2351   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2352      relocations.  */
2353   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2354
2355   return TRUE;
2356 }
2357 \f
2358 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2359
2360 bfd_boolean
2361 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2362                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2363 {
2364   if (info->pie
2365       && h->dynindx == -1
2366       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2367     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2368
2369   return TRUE;
2370 }
2371
2372 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2373    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2374    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2375    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2376    the face of future changes.  */
2377
2378 static bfd_boolean
2379 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2380                            struct elf_info_failed *eif)
2381 {
2382   const struct elf_backend_data *bed;
2383
2384   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2385      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2386      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2387      an ELF dynamic object.  */
2388   if (h->non_elf)
2389     {
2390       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2391         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2392
2393       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2394           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2395         {
2396           h->ref_regular = 1;
2397           h->ref_regular_nonweak = 1;
2398         }
2399       else
2400         {
2401           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2402               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2403                   == bfd_target_elf_flavour))
2404             {
2405               h->ref_regular = 1;
2406               h->ref_regular_nonweak = 1;
2407             }
2408           else
2409             h->def_regular = 1;
2410         }
2411
2412       if (h->dynindx == -1
2413           && (h->def_dynamic
2414               || h->ref_dynamic))
2415         {
2416           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2417             {
2418               eif->failed = TRUE;
2419               return FALSE;
2420             }
2421         }
2422     }
2423   else
2424     {
2425       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2426          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2427          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2428          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2429          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2430          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2431       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2432            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2433           && !h->def_regular
2434           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2435               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2436                  != bfd_target_elf_flavour)
2437               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2438                  && !h->def_dynamic)))
2439         h->def_regular = 1;
2440     }
2441
2442   /* Backend specific symbol fixup.  */
2443   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2444   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2445       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2446     return FALSE;
2447
2448   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2449      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2450      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2451      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2452      flag will not have been set.  */
2453   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2454       && !h->def_regular
2455       && h->ref_regular
2456       && !h->def_dynamic
2457       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2458     h->def_regular = 1;
2459
2460   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2461      symbols to the definition within the shared object), and this
2462      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2463      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2464      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2465      will force it local.  */
2466   if (h->needs_plt
2467       && eif->info->shared
2468       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2469       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2470           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2471       && h->def_regular)
2472     {
2473       bfd_boolean force_local;
2474
2475       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2476                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2477       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2478     }
2479
2480   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2481      hide it from the dynamic linker.  */
2482   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2483       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2484     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2485
2486   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2487      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2488      over to the real definition.  */
2489   if (h->u.weakdef != NULL)
2490     {
2491       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2492          don't do anything special.  See the longer description in
2493          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2494       if (h->u.weakdef->def_regular)
2495         h->u.weakdef = NULL;
2496       else
2497         {
2498           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2499
2500           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2501             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2502
2503           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2504                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2505           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2506           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2507                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2508           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2509         }
2510     }
2511
2512   return TRUE;
2513 }
2514
2515 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2516    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2517    recursively.  */
2518
2519 static bfd_boolean
2520 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2521 {
2522   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2523   bfd *dynobj;
2524   const struct elf_backend_data *bed;
2525
2526   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2527     return FALSE;
2528
2529   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2530   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2531     return TRUE;
2532
2533   /* Fix the symbol flags.  */
2534   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2535     return FALSE;
2536
2537   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2538      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2539      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2540      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2541      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2542      about symbols which are defined by one dynamic object and
2543      referenced by another one?  */
2544   if (!h->needs_plt
2545       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2546       && (h->def_regular
2547           || !h->def_dynamic
2548           || (!h->ref_regular
2549               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2550     {
2551       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2552       return TRUE;
2553     }
2554
2555   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2556      can happen via a recursive call.  */
2557   if (h->dynamic_adjusted)
2558     return TRUE;
2559
2560   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2561      after checking the above conditions, because we may look at a
2562      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2563      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2564   h->dynamic_adjusted = 1;
2565
2566   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2567      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2568      then get a good value for the real definition.  We handle the
2569      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2570
2571      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2572      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2573      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2574      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2575      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2576      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2577      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2578      library model.
2579
2580      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2581      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2582      tzset call changes _timezone.  If you write
2583        extern int timezone;
2584        int _timezone = 5;
2585        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2586      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2587      the same number will print both times.  However, if the processor
2588      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2589      into your process image, and, since you define _timezone
2590      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2591      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2592      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2593
2594   if (h->u.weakdef != NULL)
2595     {
2596       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2597          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2598       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2599
2600       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2601          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2602       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2603         return FALSE;
2604     }
2605
2606   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2607      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2608      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2609      This case can arise when a shared object is built with assembly
2610      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2611   if (h->size == 0
2612       && h->type == STT_NOTYPE
2613       && !h->needs_plt)
2614     (*_bfd_error_handler)
2615       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2616        h->root.root.string);
2617
2618   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2619   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2620
2621   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2622     {
2623       eif->failed = TRUE;
2624       return FALSE;
2625     }
2626
2627   return TRUE;
2628 }
2629
2630 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2631    DYNBSS.  */
2632
2633 bfd_boolean
2634 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2635                               struct elf_link_hash_entry *h,
2636                               asection *dynbss)
2637 {
2638   unsigned int power_of_two;
2639   bfd_vma mask;
2640   asection *sec = h->root.u.def.section;
2641
2642   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2643      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2644      know the symbol alignment requirement, we start with the
2645      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2646      for the minimum alignment.  */
2647   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2648   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2649   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2650     {
2651        mask >>= 1;
2652        --power_of_two;
2653     }
2654
2655   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2656                                                 dynbss))
2657     {
2658       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2659       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2660                                        power_of_two))
2661         return FALSE;
2662     }
2663
2664   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2665   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2666
2667   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2668   h->root.u.def.section = dynbss;
2669   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2670
2671   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2672   dynbss->size += h->size;
2673
2674   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2675   if (h->protected_def
2676       && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)
2677     {
2678       info->callbacks->einfo
2679         (_("%P: copy reloc against protected `%T' is invalid\n"),
2680          h->root.root.string);
2681       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2682       return FALSE;
2683     }
2684
2685   return TRUE;
2686 }
2687
2688 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2689    to reflect the object merging within the sections.  */
2690
2691 static bfd_boolean
2692 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2693 {
2694   asection *sec;
2695
2696   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2697        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2698       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2699       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2700     {
2701       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2702
2703       h->root.u.def.value =
2704         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2705                                     &h->root.u.def.section,
2706                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2707                                     h->root.u.def.value);
2708     }
2709
2710   return TRUE;
2711 }
2712
2713 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2714    to resolve local to the current module, and true if it should be
2715    considered to bind dynamically.  */
2716
2717 bfd_boolean
2718 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2719                            struct bfd_link_info *info,
2720                            bfd_boolean not_local_protected)
2721 {
2722   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2723   const struct elf_backend_data *bed;
2724   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2725
2726   if (h == NULL)
2727     return FALSE;
2728
2729   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2730          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2731     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2732
2733   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2734   if (h->dynindx == -1)
2735     return FALSE;
2736   if (h->forced_local)
2737     return FALSE;
2738
2739   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2740      visible symbol resolves locally.  */
2741   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2742
2743   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2744     {
2745     case STV_INTERNAL:
2746     case STV_HIDDEN:
2747       return FALSE;
2748
2749     case STV_PROTECTED:
2750       hash_table = elf_hash_table (info);
2751       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2752         return FALSE;
2753
2754       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2755
2756       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2757          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2758          we should be resolving them to the current module.  */
2759       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2760         binding_stays_local_p = TRUE;
2761       break;
2762
2763     default:
2764       break;
2765     }
2766
2767   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2768   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2769     return TRUE;
2770
2771   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2772      us that it remains local.  */
2773   return !binding_stays_local_p;
2774 }
2775
2776 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2777    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2778    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2779    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2780    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2781    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2782    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2783    the symbol is local only for defined symbols.
2784    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2785    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2786    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2787    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2788
2789 bfd_boolean
2790 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2791                               struct bfd_link_info *info,
2792                               bfd_boolean local_protected)
2793 {
2794   const struct elf_backend_data *bed;
2795   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2796
2797   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2798   if (h == NULL)
2799     return TRUE;
2800
2801   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2802   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2803       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2804     return TRUE;
2805
2806   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2807      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2808   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2809     /* Do nothing.  */;
2810   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2811      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2812   else if (!h->def_regular)
2813     return FALSE;
2814
2815   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2816   if (h->forced_local)
2817     return TRUE;
2818
2819   /* As do non-dynamic symbols.  */
2820   if (h->dynindx == -1)
2821     return TRUE;
2822
2823   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2824      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2825      shared libraries.  */
2826   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2827     return TRUE;
2828
2829   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2830      with default visibility might not resolve locally.  */
2831   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2832     return FALSE;
2833
2834   hash_table = elf_hash_table (info);
2835   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2836     return TRUE;
2837
2838   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2839
2840   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
2841      symbols are local.  */
2842   if (!bed->extern_protected_data && !bed->is_function_type (h->type))
2843     return TRUE;
2844
2845   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2846      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2847      function not defined in an executable is set to that function's
2848      plt entry in the executable, then the address of the function in
2849      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2850   return local_protected;
2851 }
2852
2853 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2854    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2855
2856 struct bfd_section *
2857 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2858 {
2859   struct bfd_section *sec, *tls;
2860   unsigned int align = 0;
2861
2862   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2863     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2864       break;
2865   tls = sec;
2866
2867   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2868     if (sec->alignment_power > align)
2869       align = sec->alignment_power;
2870
2871   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2872
2873   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2874      so that the tls segment starts aligned.  */
2875   if (tls != NULL)
2876     tls->alignment_power = align;
2877
2878   return tls;
2879 }
2880
2881 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2882 static bfd_boolean
2883 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2884                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2885 {
2886   const struct elf_backend_data *bed;
2887
2888   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2889   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2890       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2891     return FALSE;
2892
2893   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2894   /* Function symbols do not count.  */
2895   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2896     return FALSE;
2897
2898   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2899   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2900     return FALSE;
2901
2902   /* If the symbol is defined in the common section, then
2903      it is a common definition and so does not count.  */
2904   if (bed->common_definition (sym))
2905     return FALSE;
2906
2907   /* If the symbol is in a target specific section then we
2908      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2909   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2910     /* FIXME - this function is not coded yet:
2911
2912        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2913
2914        Instead for now assume that the definition is not global,
2915        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2916        in the same way that it used to do.  */
2917     return FALSE;
2918
2919   return TRUE;
2920 }
2921
2922 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2923    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2924    the symbol is defined in this element.  */
2925 static bfd_boolean
2926 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2927 {
2928   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2929   bfd_size_type symcount;
2930   bfd_size_type extsymcount;
2931   bfd_size_type extsymoff;
2932   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2933   Elf_Internal_Sym *isym;
2934   Elf_Internal_Sym *isymend;
2935   bfd_boolean result;
2936
2937   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2938   if (abfd == NULL)
2939     return FALSE;
2940
2941   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2942     return FALSE;
2943
2944   /* Select the appropriate symbol table.  */
2945   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2946     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2947   else
2948     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2949
2950   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2951
2952   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2953      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2954   if (elf_bad_symtab (abfd))
2955     {
2956       extsymcount = symcount;
2957       extsymoff = 0;
2958     }
2959   else
2960     {
2961       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2962       extsymoff = hdr->sh_info;
2963     }
2964
2965   if (extsymcount == 0)
2966     return FALSE;
2967
2968   /* Read in the symbol table.  */
2969   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2970                                   NULL, NULL, NULL);
2971   if (isymbuf == NULL)
2972     return FALSE;
2973
2974   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2975   result = FALSE;
2976   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2977     {
2978       const char *name;
2979
2980       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2981                                               isym->st_name);
2982       if (name == NULL)
2983         break;
2984
2985       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2986         {
2987           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2988           break;
2989         }
2990     }
2991
2992   free (isymbuf);
2993
2994   return result;
2995 }
2996 \f
2997 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2998
2999 bfd_boolean
3000 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3001                             bfd_vma tag,
3002                             bfd_vma val)
3003 {
3004   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3005   const struct elf_backend_data *bed;
3006   asection *s;
3007   bfd_size_type newsize;
3008   bfd_byte *newcontents;
3009   Elf_Internal_Dyn dyn;
3010
3011   hash_table = elf_hash_table (info);
3012   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3013     return FALSE;
3014
3015   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3016   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3017   BFD_ASSERT (s != NULL);
3018
3019   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3020   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3021   if (newcontents == NULL)
3022     return FALSE;
3023
3024   dyn.d_tag = tag;
3025   dyn.d_un.d_val = val;
3026   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3027
3028   s->size = newsize;
3029   s->contents = newcontents;
3030
3031   return TRUE;
3032 }
3033
3034 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3035    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3036    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3037
3038 static int
3039 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3040                        struct bfd_link_info *info,
3041                        const char *soname,
3042                        bfd_boolean do_it)
3043 {
3044   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3045   bfd_size_type strindex;
3046
3047   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3048     return -1;
3049
3050   hash_table = elf_hash_table (info);
3051   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3052   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3053     return -1;
3054
3055   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3056     {
3057       asection *sdyn;
3058       const struct elf_backend_data *bed;
3059       bfd_byte *extdyn;
3060
3061       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3062       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3063       if (sdyn != NULL)
3064         for (extdyn = sdyn->contents;
3065              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3066              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3067           {
3068             Elf_Internal_Dyn dyn;
3069
3070             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3071             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3072                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3073               {
3074                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3075                 return 1;
3076               }
3077           }
3078     }
3079
3080   if (do_it)
3081     {
3082       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3083         return -1;
3084
3085       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3086         return -1;
3087     }
3088   else
3089     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3090     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3091
3092   return 0;
3093 }
3094
3095 static bfd_boolean
3096 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3097 {
3098   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3099     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3100         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3101       return TRUE;
3102
3103   return FALSE;
3104 }
3105
3106 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3107 static int
3108 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3109 {
3110   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3111   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3112   bfd_signed_vma vdiff;
3113
3114   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3115   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3116   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3117   if (vdiff != 0)
3118     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3119   else
3120     {
3121       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3122       if (sdiff != 0)
3123         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3124     }
3125   vdiff = h1->size - h2->size;
3126   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3127 }
3128
3129 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3130    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3131
3132 static bfd_boolean
3133 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3134 {
3135   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3136
3137   if (h->dynindx != -1)
3138     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3139   return TRUE;
3140 }
3141
3142 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3143    them.  */
3144
3145 static bfd_boolean
3146 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3147 {
3148   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3149   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3150   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3151   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3152   asection *sdyn;
3153   bfd_size_type size;
3154   const struct elf_backend_data *bed;
3155   bfd_byte *extdyn;
3156
3157   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3158   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3159
3160   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3161   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3162   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3163
3164   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3165   for (extdyn = sdyn->contents;
3166        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3167        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3168     {
3169       Elf_Internal_Dyn dyn;
3170
3171       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3172       switch (dyn.d_tag)
3173         {
3174         case DT_STRSZ:
3175           dyn.d_un.d_val = size;
3176           break;
3177         case DT_NEEDED:
3178         case DT_SONAME:
3179         case DT_RPATH:
3180         case DT_RUNPATH:
3181         case DT_FILTER:
3182         case DT_AUXILIARY:
3183         case DT_AUDIT:
3184         case DT_DEPAUDIT:
3185           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3186           break;
3187         default:
3188           continue;
3189         }
3190       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3191     }
3192
3193   /* Now update local dynamic symbols.  */
3194   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3195     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3196                                                   entry->isym.st_name);
3197
3198   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3199   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3200
3201   /* Adjust version definitions.  */
3202   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3203     {
3204       asection *s;
3205       bfd_byte *p;
3206       bfd_size_type i;
3207       Elf_Internal_Verdef def;
3208       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3209
3210       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3211       p = s->contents;
3212       do
3213         {
3214           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3215                                    &def);
3216           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3217           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3218             continue;
3219           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3220             {
3221               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3222                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3223               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3224                                                         defaux.vda_name);
3225               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3226                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3227               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3228             }
3229         }
3230       while (def.vd_next);
3231     }
3232
3233   /* Adjust version references.  */
3234   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3235     {
3236       asection *s;
3237       bfd_byte *p;
3238       bfd_size_type i;
3239       Elf_Internal_Verneed need;
3240       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3241
3242       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3243       p = s->contents;
3244       do
3245         {
3246           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3247                                     &need);
3248           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3249           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3250                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3251           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3252           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3253             {
3254               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3255                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3256               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3257                                                          needaux.vna_name);
3258               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3259                                          &needaux,
3260                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3261               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3262             }
3263         }
3264       while (need.vn_next);
3265     }
3266
3267   return TRUE;
3268 }
3269 \f
3270 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3271    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3272    the same target.  */
3273
3274 bfd_boolean
3275 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3276                                     const bfd_target *output)
3277 {
3278   return input == output;
3279 }
3280
3281 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3282    This version is used when different targets for the same architecture
3283    are virtually identical.  */
3284
3285 bfd_boolean
3286 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3287                             const bfd_target *output)
3288 {
3289   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3290
3291   if (input == output)
3292     return TRUE;
3293
3294   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3295   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3296
3297   if (ibed->arch != obed->arch)
3298     return FALSE;
3299
3300   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3301   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3302 }
3303
3304 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3305    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3306    processing the lib.  */ 
3307
3308 bfd_boolean
3309 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3310                            struct bfd_link_info *info,
3311                            enum notice_asneeded_action act)
3312 {
3313   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3314 }
3315
3316 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3317
3318 static bfd_boolean
3319 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3320 {
3321   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3322   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3323   bfd_size_type symcount;
3324   bfd_size_type extsymcount;
3325   bfd_size_type extsymoff;
3326   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3327   bfd_boolean dynamic;
3328   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3329   Elf_External_Versym *ever;
3330   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3331   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3332   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3333   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3334   Elf_Internal_Sym *isym;
3335   Elf_Internal_Sym *isymend;
3336   const struct elf_backend_data *bed;
3337   bfd_boolean add_needed;
3338   struct elf_link_hash_table *htab;
3339   bfd_size_type amt;
3340   void *alloc_mark = NULL;
3341   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3342   unsigned int old_size = 0;
3343   unsigned int old_count = 0;
3344   void *old_tab = NULL;
3345   void *old_ent;
3346   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3347   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3348   long old_dynsymcount = 0;
3349   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3350   size_t tabsize = 0;
3351   asection *s;
3352   bfd_boolean just_syms;
3353
3354   htab = elf_hash_table (info);
3355   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3356
3357   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3358     dynamic = FALSE;
3359   else
3360     {
3361       dynamic = TRUE;
3362
3363       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3364          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3365          the format of the output file.  */
3366       if (info->relocatable
3367           || !is_elf_hash_table (htab)
3368           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3369         {
3370           if (info->relocatable)
3371             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3372           else
3373             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3374           goto error_return;
3375         }
3376     }
3377
3378   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3379   if (info->warn_alternate_em
3380       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3381       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3382            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3383           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3384               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3385     info->callbacks->einfo
3386       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3387        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3388
3389   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3390      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3391      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3392      warnings when they are included in an output file.  */
3393   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3394   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3395     {
3396       const char *name;
3397
3398       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3399       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3400         {
3401           char *msg;
3402           bfd_size_type sz;
3403
3404           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3405
3406           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3407              in the hash table.  If it is there, and it is already
3408              been defined, then we will not be using the entry
3409              from this shared object, so we don't need to warn.
3410              FIXME: If we see the definition in a regular object
3411              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3412              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3413              to emit, and then handle them all at the end of the
3414              link.  */
3415           if (dynamic)
3416             {
3417               struct elf_link_hash_entry *h;
3418
3419               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3420
3421               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3422               if (h != NULL
3423                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3424                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3425                 continue;
3426             }
3427
3428           sz = s->size;
3429           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3430           if (msg == NULL)
3431             goto error_return;
3432
3433           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3434             goto error_return;
3435
3436           msg[sz] = '\0';
3437
3438           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3439                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3440                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3441             goto error_return;
3442
3443           if (!info->relocatable && info->executable)
3444             {
3445               /* Clobber the section size so that the warning does
3446                  not get copied into the output file.  */
3447               s->size = 0;
3448
3449               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3450                  the warning section don't get copied to the output.  */
3451               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3452             }
3453         }
3454     }
3455
3456   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3457                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3458
3459   add_needed = TRUE;
3460   if (! dynamic)
3461     {
3462       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3463          sections immediately.  We need to attach them to something,
3464          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3465          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3466          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3467          make a shared library.  */
3468       if (!just_syms
3469           && info->shared
3470           && is_elf_hash_table (htab)
3471           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3472           && !htab->dynamic_sections_created)
3473         {
3474           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3475             goto error_return;
3476         }
3477     }
3478   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3479     goto error_return;
3480   else
3481     {
3482       const char *soname = NULL;
3483       char *audit = NULL;
3484       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3485       int ret;
3486
3487       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3488          ld shouldn't allow it.  */
3489       if (just_syms)
3490         abort ();
3491
3492       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3493          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3494          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3495          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3496          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3497          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3498          all.  */
3499       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3500                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3501                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3502
3503       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3504       if (s != NULL)
3505         {
3506           bfd_byte *dynbuf;
3507           bfd_byte *extdyn;
3508           unsigned int elfsec;
3509           unsigned long shlink;
3510
3511           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3512             {
3513 error_free_dyn:
3514               free (dynbuf);
3515               goto error_return;
3516             }
3517
3518           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3519           if (elfsec == SHN_BAD)
3520             goto error_free_dyn;
3521           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3522
3523           for (extdyn = dynbuf;
3524                extdyn < dynbuf + s->size;
3525                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3526             {
3527               Elf_Internal_Dyn dyn;
3528
3529               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3530               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3531                 {
3532                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3533                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3534                   if (soname == NULL)
3535                     goto error_free_dyn;
3536                 }
3537               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3538                 {
3539                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3540                   char *fnm, *anm;
3541                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3542
3543                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3544                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3545                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3546                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3547                     goto error_free_dyn;
3548                   amt = strlen (fnm) + 1;
3549                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3550                   if (anm == NULL)
3551                     goto error_free_dyn;
3552                   memcpy (anm, fnm, amt);
3553                   n->name = anm;
3554                   n->by = abfd;
3555                   n->next = NULL;
3556                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3557                     ;
3558                   *pn = n;
3559                 }
3560               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3561                 {
3562                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3563                   char *fnm, *anm;
3564                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3565
3566                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3567                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3568                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3569                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3570                     goto error_free_dyn;
3571                   amt = strlen (fnm) + 1;
3572                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3573                   if (anm == NULL)
3574                     goto error_free_dyn;
3575                   memcpy (anm, fnm, amt);
3576                   n->name = anm;
3577                   n->by = abfd;
3578                   n->next = NULL;
3579                   for (pn = & runpath;
3580                        *pn != NULL;
3581                        pn = &(*pn)->next)
3582                     ;
3583                   *pn = n;
3584                 }
3585               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3586               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3587                 {
3588                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3589                   char *fnm, *anm;
3590                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3591
3592                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3593                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3594                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3595                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3596                     goto error_free_dyn;
3597                   amt = strlen (fnm) + 1;
3598                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3599                   if (anm == NULL)
3600                     goto error_free_dyn;
3601                   memcpy (anm, fnm, amt);
3602                   n->name = anm;
3603                   n->by = abfd;
3604                   n->next = NULL;
3605                   for (pn = & rpath;
3606                        *pn != NULL;
3607                        pn = &(*pn)->next)
3608                     ;
3609                   *pn = n;
3610                 }
3611               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3612                 {
3613                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3614                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3615                 }
3616             }
3617
3618           free (dynbuf);
3619         }
3620
3621       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3622          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3623       if (runpath)
3624         rpath = runpath;
3625
3626       if (rpath)
3627         {
3628           struct bfd_link_needed_list **pn;
3629           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3630             ;
3631           *pn = rpath;
3632         }
3633
3634       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3635          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3636          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3637          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3638          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3639          still implies that the section takes up space in the output
3640          file.  */
3641       bfd_section_list_clear (abfd);
3642
3643       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3644          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3645          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3646          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3647          name.  */
3648       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3649         {
3650           soname = elf_dt_name (abfd);
3651           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3652             soname = bfd_get_filename (abfd);
3653         }
3654
3655       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3656          will need to know it.  */
3657       elf_dt_name (abfd) = soname;
3658
3659       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3660       if (ret < 0)
3661         goto error_return;
3662
3663       /* If we have already included this dynamic object in the
3664          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3665          particular dynamic object more than once.  */
3666       if (ret > 0)
3667         return TRUE;
3668
3669       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3670       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3671     }
3672
3673   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3674      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3675      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3676      look at .symtab for a dynamic object.  */
3677
3678   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3679     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3680   else
3681     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3682
3683   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3684
3685   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3686      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3687      this point.  */
3688   if (elf_bad_symtab (abfd))
3689     {
3690       extsymcount = symcount;
3691       extsymoff = 0;
3692     }
3693   else
3694     {
3695       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3696       extsymoff = hdr->sh_info;
3697     }
3698
3699   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3700   if (extsymcount != 0)
3701     {
3702       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3703                                       NULL, NULL, NULL);
3704       if (isymbuf == NULL)
3705         goto error_return;
3706
3707       if (sym_hash == NULL)
3708         {
3709           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3710              external symbol.  */
3711           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3712           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3713           if (sym_hash == NULL)
3714             goto error_free_sym;
3715           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3716         }
3717     }
3718
3719   if (dynamic)
3720     {
3721       /* Read in any version definitions.  */
3722       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3723                                           info->default_imported_symver))
3724         goto error_free_sym;
3725
3726       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3727          to internal format.  */
3728       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3729         {
3730           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3731
3732           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3733           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3734           if (extversym == NULL)
3735             goto error_free_sym;
3736           amt = versymhdr->sh_size;
3737           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3738               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3739             goto error_free_vers;
3740         }
3741     }
3742
3743   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3744      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3745      to be unneeded, restore the state.  */
3746   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3747     {
3748       unsigned int i;
3749       size_t entsize;
3750
3751       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3752         {
3753           struct bfd_hash_entry *p;
3754           struct elf_link_hash_entry *h;
3755
3756           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3757             {
3758               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3759               entsize += htab->root.table.entsize;
3760               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3761                 entsize += htab->root.table.entsize;
3762             }
3763         }
3764
3765       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3766       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3767       if (old_tab == NULL)
3768         goto error_free_vers;
3769
3770       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3771          symbols added can later be reclaimed.  */
3772       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3773       if (alloc_mark == NULL)
3774         goto error_free_vers;
3775
3776       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3777          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3778       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3779         goto error_free_vers;
3780
3781       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3782          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3783       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3784       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3785       old_undefs = htab->root.undefs;
3786       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3787       old_table = htab->root.table.table;
3788       old_size = htab->root.table.size;
3789       old_count = htab->root.table.count;
3790       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3791       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3792
3793       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3794         {
3795           struct bfd_hash_entry *p;
3796           struct elf_link_hash_entry *h;
3797
3798           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3799             {
3800               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3801               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3802               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3803               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3804                 {
3805                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3806                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3807                 }
3808             }
3809         }
3810     }
3811
3812   weaks = NULL;
3813   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3814   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3815        isym < isymend;
3816        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3817     {
3818       int bind;
3819       bfd_vma value;
3820       asection *sec, *new_sec;
3821       flagword flags;
3822       const char *name;
3823       struct elf_link_hash_entry *h;
3824       struct elf_link_hash_entry *hi;
3825       bfd_boolean definition;
3826       bfd_boolean size_change_ok;
3827       bfd_boolean type_change_ok;
3828       bfd_boolean new_weakdef;
3829       bfd_boolean new_weak;
3830       bfd_boolean old_weak;
3831       bfd_boolean override;
3832       bfd_boolean common;
3833       unsigned int old_alignment;
3834       bfd *old_bfd;
3835
3836       override = FALSE;
3837
3838       flags = BSF_NO_FLAGS;
3839       sec = NULL;
3840       value = isym->st_value;
3841       common = bed->common_definition (isym);
3842
3843       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3844       switch (bind)
3845         {
3846         case STB_LOCAL:
3847           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3848              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3849              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3850              screws this up.  */
3851           continue;
3852
3853         case STB_GLOBAL:
3854           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3855             flags = BSF_GLOBAL;
3856           break;
3857
3858         case STB_WEAK:
3859           flags = BSF_WEAK;
3860           break;
3861
3862         case STB_GNU_UNIQUE:
3863           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3864           break;
3865
3866         default:
3867           /* Leave it up to the processor backend.  */
3868           break;
3869         }
3870
3871       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3872         sec = bfd_und_section_ptr;
3873       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3874         sec = bfd_abs_section_ptr;
3875       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3876         {
3877           sec = bfd_com_section_ptr;
3878           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3879              calls the value we call the alignment.  */
3880           value = isym->st_size;
3881         }
3882       else
3883         {
3884           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3885           if (sec == NULL)
3886             sec = bfd_abs_section_ptr;
3887           else if (discarded_section (sec))
3888             {
3889               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3890                  its visibility.  */
3891               sec = bfd_und_section_ptr;
3892               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3893             }
3894           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3895             value -= sec->vma;
3896         }
3897
3898       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3899                                               isym->st_name);
3900       if (name == NULL)
3901         goto error_free_vers;
3902
3903       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3904           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3905         {
3906           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3907
3908           if (xc == NULL)
3909             {
3910               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3911                                  | SEC_EXCLUDE);
3912               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3913               if (xc == NULL)
3914                 goto error_free_vers;
3915             }
3916           sec = xc;
3917         }
3918       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3919                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3920                && !info->relocatable)
3921         {
3922           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3923
3924           if (tcomm == NULL)
3925             {
3926               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3927                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3928               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3929               if (tcomm == NULL)
3930                 goto error_free_vers;
3931             }
3932           sec = tcomm;
3933         }
3934       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3935         {
3936           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3937                                              &sec, &value))
3938             goto error_free_vers;
3939
3940           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3941              should be skipped for some reason.  */
3942           if (name == NULL)
3943             continue;
3944         }
3945
3946       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3947       if (sec == NULL)
3948         {
3949           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3950           goto error_free_vers;
3951         }
3952
3953       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3954          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3955          for this executable.  */
3956       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3957           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3958         continue;
3959
3960       if (bfd_is_und_section (sec)
3961           || bfd_is_com_section (sec))
3962         definition = FALSE;
3963       else
3964         definition = TRUE;
3965
3966       size_change_ok = FALSE;
3967       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3968       old_weak = FALSE;
3969       old_alignment = 0;
3970       old_bfd = NULL;
3971       new_sec = sec;
3972
3973       if (is_elf_hash_table (htab))
3974         {
3975           Elf_Internal_Versym iver;
3976           unsigned int vernum = 0;
3977           bfd_boolean skip;
3978
3979           if (ever == NULL)
3980             {
3981               if (info->default_imported_symver)
3982                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3983                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3984               else
3985                 iver.vs_vers = 0;
3986             }
3987           else
3988             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3989
3990           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3991
3992           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3993              1, we append the version name to the symbol name.
3994              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3995              if it is not a function, because it might be the version
3996              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3997           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3998               || (vernum > 1
3999                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4000                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4001             {
4002               const char *verstr;
4003               size_t namelen, verlen, newlen;
4004               char *newname, *p;
4005
4006               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4007                 {
4008                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4009                     verstr = NULL;
4010                   else if (vernum > 1)
4011                     verstr =
4012                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4013                   else
4014                     verstr = "";
4015
4016                   if (verstr == NULL)
4017                     {
4018                       (*_bfd_error_handler)
4019                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4020                          abfd, name, vernum,
4021                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4022                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4023                       goto error_free_vers;
4024                     }
4025                 }
4026               else
4027                 {
4028                   /* We cannot simply test for the number of
4029                      entries in the VERNEED section since the
4030                      numbers for the needed versions do not start
4031                      at 0.  */
4032                   Elf_Internal_Verneed *t;
4033
4034                   verstr = NULL;
4035                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4036                        t != NULL;
4037                        t = t->vn_nextref)
4038                     {
4039                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4040
4041                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4042                         {
4043                           if (a->vna_other == vernum)
4044                             {
4045                               verstr = a->vna_nodename;
4046                               break;
4047                             }
4048                         }
4049                       if (a != NULL)
4050                         break;
4051                     }
4052                   if (verstr == NULL)
4053                     {
4054                       (*_bfd_error_handler)
4055                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4056                          abfd, name, vernum);
4057                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4058                       goto error_free_vers;
4059                     }
4060                 }
4061
4062               namelen = strlen (name);
4063               verlen = strlen (verstr);
4064               newlen = namelen + verlen + 2;
4065               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4066                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4067                 ++newlen;
4068
4069               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4070               if (newname == NULL)
4071                 goto error_free_vers;
4072               memcpy (newname, name, namelen);
4073               p = newname + namelen;
4074               *p++ = ELF_VER_CHR;
4075               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4076                  we add another @ to the name.  This indicates the
4077                  default version of the symbol.  */
4078               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4079                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4080                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4081               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4082
4083               name = newname;
4084             }
4085
4086           /* If this symbol has default visibility and the user has
4087              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4088           if (definition
4089               && !dynamic
4090               && abfd->no_export
4091               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4092             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4093                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4094
4095           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4096                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4097                                       &old_alignment, &skip, &override,
4098                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4099             goto error_free_vers;
4100
4101           if (skip)
4102             continue;
4103
4104           if (override)
4105             definition = FALSE;
4106
4107           h = *sym_hash;
4108           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4109                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4110             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4111
4112           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4113               && vernum > 1
4114               && definition)
4115             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4116         }
4117
4118       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4119              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4120               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4121         goto error_free_vers;
4122
4123       h = *sym_hash;
4124       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4125          updated.  */
4126       hi = h;
4127       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4128              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4129         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4130
4131       *sym_hash = h;
4132
4133       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4134       new_weakdef = FALSE;
4135       if (dynamic
4136           && definition
4137           && new_weak
4138           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4139           && is_elf_hash_table (htab)
4140           && h->u.weakdef == NULL)
4141         {
4142           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4143              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4144              function we will set the weakdef field to the correct
4145              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4146              objects on this list, because that happens to be the only
4147              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4148              weak symbol, and the information is time consuming to
4149              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4150              then this symbol was already defined by some previous
4151              dynamic object, and we will be using that previous
4152              definition anyhow.  */
4153
4154           h->u.weakdef = weaks;
4155           weaks = h;
4156           new_weakdef = TRUE;
4157         }
4158
4159       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4160       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4161           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4162         {
4163           unsigned int align;
4164
4165           if (common)
4166             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4167           else
4168             {
4169               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4170                  We need to get the alignment from the section.  */
4171               align = new_sec->alignment_power;
4172             }
4173           if (align > old_alignment)
4174             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4175           else
4176             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4177         }
4178
4179       if (is_elf_hash_table (htab))
4180         {
4181           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4182              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4183              is one which is referenced or defined by both a regular
4184              object and a shared object.  */
4185           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4186
4187           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4188              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4189           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4190             ;
4191           else if (! dynamic)
4192             {
4193               if (! definition)
4194                 {
4195                   h->ref_regular = 1;
4196                   if (bind != STB_WEAK)
4197                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4198                 }
4199               else
4200                 {
4201                   h->def_regular = 1;
4202                   if (h->def_dynamic)
4203                     {
4204                       h->def_dynamic = 0;
4205                       h->ref_dynamic = 1;
4206                     }
4207                 }
4208
4209               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4210                  make the real symbol dynamic.  */
4211               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4212                   && (! info->executable
4213                       || h->def_dynamic
4214                       || h->ref_dynamic))
4215                 dynsym = TRUE;
4216             }
4217           else
4218             {
4219               if (! definition)
4220                 {
4221                   h->ref_dynamic = 1;
4222                   hi->ref_dynamic = 1;
4223                 }
4224               else
4225                 {
4226                   h->def_dynamic = 1;
4227                   hi->def_dynamic = 1;
4228                 }
4229
4230               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4231                  make the real symbol dynamic.  */
4232               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4233                   && (h->def_regular
4234                       || h->ref_regular
4235                       || (h->u.weakdef != NULL
4236                           && ! new_weakdef
4237                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4238                 dynsym = TRUE;
4239             }
4240
4241           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4242              the default name.  */
4243           if (definition
4244               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4245             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4246                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4247               goto error_free_vers;
4248
4249           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4250              can change when a common symbol is overridden by a normal
4251              definition or a common symbol is ignored due to the old
4252              normal definition. We need to make sure the maximum
4253              alignment is maintained.  */
4254           if ((old_alignment || common)
4255               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4256             {
4257               unsigned int common_align;
4258               unsigned int normal_align;
4259               unsigned int symbol_align;
4260               bfd *normal_bfd;
4261               bfd *common_bfd;
4262
4263               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4264                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4265
4266               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4267               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4268                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4269                 {
4270                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4271                   if (normal_align > symbol_align)
4272                     normal_align = symbol_align;
4273                 }
4274               else
4275                 normal_align = symbol_align;
4276
4277               if (old_alignment)
4278                 {
4279                   common_align = old_alignment;
4280                   common_bfd = old_bfd;
4281                   normal_bfd = abfd;
4282                 }
4283               else
4284                 {
4285                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4286                   common_bfd = abfd;
4287                   normal_bfd = old_bfd;
4288                 }
4289
4290               if (normal_align < common_align)
4291                 {
4292                   /* PR binutils/2735 */
4293                   if (normal_bfd == NULL)
4294                     (*_bfd_error_handler)
4295                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4296                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4297                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4298                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4299                   else
4300                     (*_bfd_error_handler)
4301                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4302                          " is smaller than %u in %B"),
4303                        normal_bfd, common_bfd,
4304                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4305                 }
4306             }
4307
4308           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4309           if (isym->st_size != 0
4310               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4311               && (definition || h->size == 0))
4312             {
4313               if (h->size != 0
4314                   && h->size != isym->st_size
4315                   && ! size_change_ok)
4316                 (*_bfd_error_handler)
4317                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4318                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4319                    old_bfd, abfd,
4320                    name, (unsigned long) h->size,
4321                    (unsigned long) isym->st_size);
4322
4323               h->size = isym->st_size;
4324             }
4325
4326           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4327              to be the size of the common symbol.  The code just above
4328              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4329              don't warn about a size change here, because that is
4330              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4331              function types.  */
4332           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4333             h->size = h->root.u.c.size;
4334
4335           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4336               && ((definition && !new_weak)
4337                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4338                   || h->type == STT_NOTYPE))
4339             {
4340               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4341
4342               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4343                  symbol.  */
4344               if (type == STT_GNU_IFUNC
4345                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4346                 type = STT_FUNC;
4347
4348               if (h->type != type)
4349                 {
4350                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4351                     (*_bfd_error_handler)
4352                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4353                          " from %d to %d in %B"),
4354                        abfd, name, h->type, type);
4355
4356                   h->type = type;
4357                 }
4358             }
4359
4360           /* Merge st_other field.  */
4361           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4362
4363           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4364           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4365             dynsym = FALSE;
4366
4367           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4368           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4369             dynsym = FALSE;
4370
4371           if (definition)
4372             {
4373               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4374               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4375             }
4376
4377           if (definition && !dynamic)
4378             {
4379               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4380               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4381                 {
4382                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4383                      aliases can be checked.  */
4384                   if (!nondeflt_vers)
4385                     {
4386                       amt = ((isymend - isym + 1)
4387                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4388                       nondeflt_vers
4389                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4390                       if (!nondeflt_vers)
4391                         goto error_free_vers;
4392                     }
4393                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4394                 }
4395             }
4396
4397           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4398             {
4399               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4400                 goto error_free_vers;
4401               if (h->u.weakdef != NULL
4402                   && ! new_weakdef
4403                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4404                 {
4405                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4406                     goto error_free_vers;
4407                 }
4408             }
4409           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4410             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4411                visibility says it should not be visible, turn it into
4412                a local symbol.  */
4413             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4414               {
4415               case STV_INTERNAL:
4416               case STV_HIDDEN:
4417                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4418                 dynsym = FALSE;
4419                 break;
4420               }
4421
4422           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4423           if (!add_needed
4424               && definition
4425               && ((dynsym
4426                    && h->ref_regular_nonweak
4427                    && (old_bfd == NULL
4428                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4429                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4430                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4431                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4432             {
4433               int ret;
4434               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4435
4436               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4437                                       h->root.root.string);
4438
4439               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4440                  other library is referenced by a regular object.
4441                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4442                  --no-add-needed is used and the reference was not
4443                  a weak one.  */
4444               if (old_bfd != NULL
4445                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4446                 {
4447                   (*_bfd_error_handler)
4448                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4449                      old_bfd, name);
4450                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4451                   goto error_free_vers;
4452                 }
4453
4454               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4455                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4456
4457               add_needed = TRUE;
4458               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4459               if (ret < 0)
4460                 goto error_free_vers;
4461
4462               BFD_ASSERT (ret == 0);
4463             }
4464         }
4465     }
4466
4467   if (extversym != NULL)
4468     {
4469       free (extversym);
4470       extversym = NULL;
4471     }
4472
4473   if (isymbuf != NULL)
4474     {
4475       free (isymbuf);
4476       isymbuf = NULL;
4477     }
4478
4479   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4480     {
4481       unsigned int i;
4482
4483       /* Restore the symbol table.  */
4484       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4485       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4486               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4487       htab->root.table.table = old_table;
4488       htab->root.table.size = old_size;
4489       htab->root.table.count = old_count;
4490       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4491       htab->root.undefs = old_undefs;
4492       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4493       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4494       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4495         {
4496           struct bfd_hash_entry *p;
4497           struct elf_link_hash_entry *h;
4498           bfd_size_type size;
4499           unsigned int alignment_power;
4500
4501           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4502             {
4503               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4504               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4505                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4506               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4507                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4508                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4509
4510               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4511                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4512                  since it can still be loaded at run time by another
4513                  dynamic lib.  */
4514               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4515                 {
4516                   size = h->root.u.c.size;
4517                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4518                 }
4519               else
4520                 {
4521                   size = 0;
4522                   alignment_power = 0;
4523                 }
4524               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4525               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4526               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4527               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4528                 {
4529                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4530                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4531                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4532                 }
4533               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4534                 {
4535                   if (size > h->root.u.c.size)
4536                     h->root.u.c.size = size;
4537                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4538                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4539                 }
4540             }
4541         }
4542
4543       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4544          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4545       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4546         goto error_free_vers;
4547
4548       free (old_tab);
4549       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4550                            alloc_mark);
4551       if (nondeflt_vers != NULL)
4552         free (nondeflt_vers);
4553       return TRUE;
4554     }
4555
4556   if (old_tab != NULL)
4557     {
4558       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4559         goto error_free_vers;
4560       free (old_tab);
4561       old_tab = NULL;
4562     }
4563
4564   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4565      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4566   if (nondeflt_vers != NULL)
4567     {
4568       bfd_size_type cnt, symidx;
4569
4570       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4571         {
4572           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4573           char *shortname, *p;
4574
4575           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4576           if (p == NULL
4577               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4578                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4579             continue;
4580
4581           amt = p - h->root.root.string;
4582           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4583           if (!shortname)
4584             goto error_free_vers;
4585           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4586           shortname[amt] = '\0';
4587
4588           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4589                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4590                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4591           if (hi != NULL
4592               && hi->root.type == h->root.type
4593               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4594               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4595             {
4596               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4597               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4598               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4599               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4600               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4601               if (sym_hash)
4602                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4603                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4604                     {
4605                       sym_hash[symidx] = h;
4606                       break;
4607                     }
4608             }
4609           free (shortname);
4610         }
4611       free (nondeflt_vers);
4612       nondeflt_vers = NULL;
4613     }
4614
4615   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4616      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4617      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4618      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4619      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4620      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4621      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4622      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4623      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4624      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4625      assembler code, handling it correctly would be very time
4626      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4627      either.  */
4628   if (weaks != NULL)
4629     {
4630       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4631       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4632       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4633       struct elf_link_hash_entry *h;
4634       size_t sym_count;
4635
4636       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4637          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4638          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4639       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4640       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4641       if (sorted_sym_hash == NULL)
4642         goto error_return;
4643       sym_hash = sorted_sym_hash;
4644       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4645       hppend = hpp + extsymcount;
4646       sym_count = 0;
4647       for (; hpp < hppend; hpp++)
4648         {
4649           h = *hpp;
4650           if (h != NULL
4651               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4652               && !bed->is_function_type (h->type))
4653             {
4654               *sym_hash = h;
4655               sym_hash++;
4656               sym_count++;
4657             }
4658         }
4659
4660       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4661              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4662              elf_sort_symbol);
4663
4664       while (weaks != NULL)
4665         {
4666           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4667           asection *slook;
4668           bfd_vma vlook;
4669           size_t i, j, idx = 0;
4670
4671           hlook = weaks;
4672           weaks = hlook->u.weakdef;
4673           hlook->u.weakdef = NULL;
4674
4675           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4676                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4677                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4678                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4679           slook = hlook->root.u.def.section;
4680           vlook = hlook->root.u.def.value;
4681
4682           i = 0;
4683           j = sym_count;
4684           while (i != j)
4685             {
4686               bfd_signed_vma vdiff;
4687               idx = (i + j) / 2;
4688               h = sorted_sym_hash[idx];
4689               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4690               if (vdiff < 0)
4691                 j = idx;
4692               else if (vdiff > 0)
4693                 i = idx + 1;
4694               else
4695                 {
4696                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4697                   if (sdiff < 0)
4698                     j = idx;
4699                   else if (sdiff > 0)
4700                     i = idx + 1;
4701                   else
4702                     break;
4703                 }
4704             }
4705
4706           /* We didn't find a value/section match.  */
4707           if (i == j)
4708             continue;
4709
4710           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4711              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4712              the binary search above may land on any of them.  Step
4713              one past the matching symbol(s).  */
4714           while (++idx != j)
4715             {
4716               h = sorted_sym_hash[idx];
4717               if (h->root.u.def.section != slook
4718                   || h->root.u.def.value != vlook)
4719                 break;
4720             }
4721
4722           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4723              as well as value and section, we'll choose the one with
4724              the largest size.  */
4725           while (idx-- != i)
4726             {
4727               h = sorted_sym_hash[idx];
4728
4729               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4730               if (h->root.u.def.section != slook
4731                   || h->root.u.def.value != vlook)
4732                 break;
4733               else if (h != hlook)
4734                 {
4735                   hlook->u.weakdef = h;
4736
4737                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4738                      symbols, make sure the real definition is put
4739                      there as well.  */
4740                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4741                     {
4742                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4743                         {
4744                         err_free_sym_hash:
4745                           free (sorted_sym_hash);
4746                           goto error_return;
4747                         }
4748                     }
4749
4750                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4751                      symbols, make sure the weak definition is put
4752                      there as well.  If we don't do this, then the
4753                      dynamic loader might not merge the entries for the
4754                      real definition and the weak definition.  */
4755                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4756                     {
4757                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4758                         goto err_free_sym_hash;
4759                     }
4760                   break;
4761                 }
4762             }
4763         }
4764
4765       free (sorted_sym_hash);
4766     }
4767
4768   if (bed->check_directives
4769       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4770     return FALSE;
4771
4772   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4773      not a shared library, then let the backend look through the
4774      relocs.
4775
4776      This is required to build global offset table entries and to
4777      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4778      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4779      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4780      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4781      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4782      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4783      which causes the linker to require additional runtime memory or
4784      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4785      This would be a good case for using mmap.
4786
4787      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4788      different format.  It probably can't be done.  */
4789   if (! dynamic
4790       && is_elf_hash_table (htab)
4791       && bed->check_relocs != NULL
4792       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4793       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4794     {
4795       asection *o;
4796
4797       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4798         {
4799           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4800           bfd_boolean ok;
4801
4802           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4803               || o->reloc_count == 0
4804               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4805                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4806               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4807             continue;
4808
4809           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4810                                                        info->keep_memory);
4811           if (internal_relocs == NULL)
4812             goto error_return;
4813
4814           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4815
4816           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4817             free (internal_relocs);
4818
4819           if (! ok)
4820             goto error_return;
4821         }
4822     }
4823
4824   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4825      of the .stab/.stabstr sections.  */
4826   if (! dynamic
4827       && ! info->traditional_format
4828       && is_elf_hash_table (htab)
4829       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4830     {
4831       asection *stabstr;
4832
4833       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4834       if (stabstr != NULL)
4835         {
4836           bfd_size_type string_offset = 0;
4837           asection *stab;
4838
4839           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4840             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4841                 && (!stab->name[5] ||
4842                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4843                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4844                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4845               {
4846                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4847
4848                 secdata = elf_section_data (stab);
4849                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4850                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4851                                                &string_offset))
4852                   goto error_return;
4853                 if (secdata->sec_info)
4854                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4855             }
4856         }
4857     }
4858
4859   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4860     {
4861       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4862       struct elf_link_loaded_list *n;
4863
4864       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
4865       if (n == NULL)
4866         goto error_return;
4867       n->abfd = abfd;
4868       n->next = htab->loaded;
4869       htab->loaded = n;
4870     }
4871
4872   return TRUE;
4873
4874  error_free_vers:
4875   if (old_tab != NULL)
4876     free (old_tab);
4877   if (nondeflt_vers != NULL)
4878     free (nondeflt_vers);
4879   if (extversym != NULL)
4880     free (extversym);
4881  error_free_sym:
4882   if (isymbuf != NULL)
4883     free (isymbuf);
4884  error_return:
4885   return FALSE;
4886 }
4887
4888 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4889    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4890
4891 struct elf_link_hash_entry *
4892 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4893                                 struct bfd_link_info *info,
4894                                 const char *name)
4895 {
4896   struct elf_link_hash_entry *h;
4897   char *p, *copy;
4898   size_t len, first;
4899
4900   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4901   if (h != NULL)
4902     return h;
4903
4904   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4905      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4906      The effect is that references to the symbol with and without the
4907      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4908
4909   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4910   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4911     return h;
4912
4913   /* First check with only one `@'.  */
4914   len = strlen (name);
4915   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4916   if (copy == NULL)
4917     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4918
4919   first = p - name + 1;
4920   memcpy (copy, name, first);
4921   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4922
4923   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4924   if (h == NULL)
4925     {
4926       /* We also need to check references to the symbol without the
4927          version.  */
4928       copy[first - 1] = '\0';
4929       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4930                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4931     }
4932
4933   bfd_release (abfd, copy);
4934   return h;
4935 }
4936
4937 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4938    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
4939    handle versioned symbols.
4940
4941    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4942    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4943    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4944    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4945    object file.
4946
4947    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4948    table until nothing further is resolved.  */
4949
4950 static bfd_boolean
4951 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4952 {
4953   symindex c;
4954   unsigned char *included = NULL;
4955   carsym *symdefs;
4956   bfd_boolean loop;
4957   bfd_size_type amt;
4958   const struct elf_backend_data *bed;
4959   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4960     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4961
4962   if (! bfd_has_map (abfd))
4963     {
4964       /* An empty archive is a special case.  */
4965       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4966         return TRUE;
4967       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4968       return FALSE;
4969     }
4970
4971   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4972      files we know to be already included.  This is to speed up the
4973      second and subsequent passes.  */
4974   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4975   if (c == 0)
4976     return TRUE;
4977   amt = c;
4978   amt *= sizeof (*included);
4979   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
4980   if (included == NULL)
4981     return FALSE;
4982
4983   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4984   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4985   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4986
4987   do
4988     {
4989       file_ptr last;
4990       symindex i;
4991       carsym *symdef;
4992       carsym *symdefend;
4993
4994       loop = FALSE;
4995       last = -1;
4996
4997       symdef = symdefs;
4998       symdefend = symdef + c;
4999       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5000         {
5001           struct elf_link_hash_entry *h;
5002           bfd *element;
5003           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5004           symindex mark;
5005
5006           if (included[i])
5007             continue;
5008           if (symdef->file_offset == last)
5009             {
5010               included[i] = TRUE;
5011               continue;
5012             }
5013
5014           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5015           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5016             goto error_return;
5017
5018           if (h == NULL)
5019             continue;
5020
5021           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5022             {
5023               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5024                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5025                  only want to include it however, if this archive element
5026                  contains a definition of the symbol, not just another common
5027                  declaration of it.
5028
5029                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5030                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5031                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5032                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5033                  table and check that to see what kind of symbol definition
5034                  this is.  */
5035               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5036                 continue;
5037             }
5038           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5039             {
5040               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5041                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5042                 included[i] = TRUE;
5043               continue;
5044             }
5045
5046           /* We need to include this archive member.  */
5047           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5048           if (element == NULL)
5049             goto error_return;
5050
5051           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5052             goto error_return;
5053
5054           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5055
5056           if (!(*info->callbacks
5057                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5058             goto error_return;
5059           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5060             goto error_return;
5061
5062           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5063              another pass through the archive in order to see whether
5064              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5065              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5066              undefined symbol which is defined later on in this pass
5067              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5068              does make the code less efficient than it could be.  */
5069           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5070             loop = TRUE;
5071
5072           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5073              which we have already seen in this pass.  */
5074           mark = i;
5075           do
5076             {
5077               included[mark] = TRUE;
5078               if (mark == 0)
5079                 break;
5080               --mark;
5081             }
5082           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5083
5084           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5085              on through the loop.  */
5086           last = symdef->file_offset;
5087         }
5088     }
5089   while (loop);
5090
5091   free (included);
5092
5093   return TRUE;
5094
5095  error_return:
5096   if (included != NULL)
5097     free (included);
5098   return FALSE;
5099 }
5100
5101 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5102    appropriate.  */
5103
5104 bfd_boolean
5105 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5106 {
5107   switch (bfd_get_format (abfd))
5108     {
5109     case bfd_object:
5110       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5111     case bfd_archive:
5112       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5113     default:
5114       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5115       return FALSE;
5116     }
5117 }
5118 \f
5119 struct hash_codes_info
5120 {
5121   unsigned long *hashcodes;
5122   bfd_boolean error;
5123 };
5124
5125 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5126    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5127
5128 static bfd_boolean
5129 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5130 {
5131   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5132   const char *name;
5133   char *p;
5134   unsigned long ha;
5135   char *alc = NULL;
5136
5137   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5138   if (h->dynindx == -1)
5139     return TRUE;
5140
5141   name = h->root.root.string;
5142   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5143   if (p != NULL)
5144     {
5145       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5146       if (alc == NULL)
5147         {
5148           inf->error = TRUE;
5149           return FALSE;
5150         }
5151       memcpy (alc, name, p - name);
5152       alc[p - name] = '\0';
5153       name = alc;
5154     }
5155
5156   /* Compute the hash value.  */
5157   ha = bfd_elf_hash (name);
5158
5159   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5160   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5161
5162   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5163      later.  */
5164   h->u.elf_hash_value = ha;
5165
5166   if (alc != NULL)
5167     free (alc);
5168
5169   return TRUE;
5170 }
5171
5172 struct collect_gnu_hash_codes
5173 {
5174   bfd *output_bfd;
5175   const struct elf_backend_data *bed;
5176   unsigned long int nsyms;
5177   unsigned long int maskbits;
5178   unsigned long int *hashcodes;
5179   unsigned long int *hashval;
5180   unsigned long int *indx;
5181   unsigned long int *counts;
5182   bfd_vma *bitmask;
5183   bfd_byte *contents;
5184   long int min_dynindx;
5185   unsigned long int bucketcount;
5186   unsigned long int symindx;
5187   long int local_indx;
5188   long int shift1, shift2;
5189   unsigned long int mask;
5190   bfd_boolean error;
5191 };
5192
5193 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5194    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5195
5196 static bfd_boolean
5197 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5198 {
5199   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5200   const char *name;
5201   char *p;
5202   unsigned long ha;
5203   char *alc = NULL;
5204
5205   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5206   if (h->dynindx == -1)
5207     return TRUE;
5208
5209   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5210   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5211     return TRUE;
5212
5213   name = h->root.root.string;
5214   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5215   if (p != NULL)
5216     {
5217       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5218       if (alc == NULL)
5219         {
5220           s->error = TRUE;
5221           return FALSE;
5222         }
5223       memcpy (alc, name, p - name);
5224       alc[p - name] = '\0';
5225       name = alc;
5226     }
5227
5228   /* Compute the hash value.  */
5229   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5230
5231   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5232      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5233   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5234   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5235   ++s->nsyms;
5236   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5237     s->min_dynindx = h->dynindx;
5238
5239   if (alc != NULL)
5240     free (alc);
5241
5242   return TRUE;
5243 }
5244
5245 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5246    final dynaminc symbol renumbering.  */
5247
5248 static bfd_boolean
5249 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5250 {
5251   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5252   unsigned long int bucket;
5253   unsigned long int val;
5254
5255   /* Ignore indirect symbols.  */
5256   if (h->dynindx == -1)
5257     return TRUE;
5258
5259   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5260   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5261     {
5262       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5263         h->dynindx = s->local_indx++;
5264       return TRUE;
5265     }
5266
5267   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5268   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5269         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5270   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5271   s->bitmask[val]
5272     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5273   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5274   if (s->counts[bucket] == 1)
5275     /* Last element terminates the chain.  */
5276     val |= 1;
5277   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5278               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5279   --s->counts[bucket];
5280   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5281   return TRUE;
5282 }
5283
5284 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5285
5286 bfd_boolean
5287 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5288 {
5289   return !(h->forced_local
5290            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5291            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5292            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5293                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5294                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5295 }
5296
5297 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5298    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5299    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5300    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5301    than 32771 buckets.  */
5302
5303 static const size_t elf_buckets[] =
5304 {
5305   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5306   16411, 32771, 0
5307 };
5308
5309 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5310    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5311    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5312    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5313    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5314    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5315    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5316    (= short chain lengths) and table size.  */
5317 static size_t
5318 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5319                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5320                       unsigned long int nsyms,
5321                       int gnu_hash)
5322 {
5323   size_t best_size = 0;
5324   unsigned long int i;
5325
5326   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5327      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5328      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5329 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5330   if (info->optimize)
5331     {
5332       size_t minsize;
5333       size_t maxsize;
5334       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5335       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5336       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5337       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5338       unsigned long int *counts;
5339       bfd_size_type amt;
5340       unsigned int no_improvement_count = 0;
5341
5342       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5343          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5344          2*NSYMS buckets.  */
5345       minsize = nsyms / 4;
5346       if (minsize == 0)
5347         minsize = 1;
5348       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5349       if (gnu_hash)
5350         {
5351           if (minsize < 2)
5352             minsize = 2;
5353           if ((best_size & 31) == 0)
5354             ++best_size;
5355         }
5356
5357       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5358          since the size could be large.  */
5359       amt = maxsize;
5360       amt *= sizeof (unsigned long int);
5361       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5362       if (counts == NULL)
5363         return 0;
5364
5365       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5366          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5367          of the table.  */
5368       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5369         {
5370           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5371           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5372           unsigned long int j;
5373           unsigned long int fact;
5374
5375           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5376             continue;
5377
5378           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5379
5380           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5381           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5382             ++counts[hashcodes[j] % i];
5383
5384           /* For the weight function we need some information about the
5385              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5386              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5387              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5388              to have a better value some day simply define this value.  */
5389 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5390 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5391 # endif
5392
5393           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5394              and the chains.  */
5395           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5396
5397 # if 1
5398           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5399              of all the chain lengths (which favors many small chain
5400              over a few long chains).  */
5401           for (j = 0; j < i; ++j)
5402             max += counts[j] * counts[j];
5403
5404           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5405           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5406           max *= fact * fact;
5407 # else
5408           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5409              also add squares of the size but we also add penalties for
5410              empty slots (the +1 term).  */
5411           for (j = 0; j < i; ++j)
5412             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5413
5414           /* The overall size of the table is considered, but not as
5415              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5416           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5417           max *= fact;
5418 # endif
5419
5420           /* Compare with current best results.  */
5421           if (max < best_chlen)
5422             {
5423               best_chlen = max;
5424               best_size = i;
5425               no_improvement_count = 0;
5426             }
5427           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5428              when there are a large number of symbols.  */
5429           else if (++no_improvement_count == 100)
5430             break;
5431         }
5432
5433       free (counts);
5434     }
5435   else
5436 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5437     {
5438       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5439          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5440          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5441       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5442         {
5443           best_size = elf_buckets[i];
5444           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5445             break;
5446         }
5447       if (gnu_hash && best_size < 2)
5448         best_size = 2;
5449     }
5450
5451   return best_size;
5452 }
5453
5454 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5455
5456 bfd_boolean
5457 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5458 {
5459   bfd *ibfd;
5460
5461   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5462     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5463         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5464       return FALSE;
5465   return TRUE;
5466 }
5467
5468 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5469    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5470    undefined it is initialized.  */
5471
5472 bfd_boolean
5473 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5474                             struct bfd_link_info *info,
5475                             const char *legacy_symbol,
5476                             bfd_vma default_size)
5477 {
5478   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5479
5480   /* Look for legacy symbol.  */
5481   if (legacy_symbol)
5482     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5483                               FALSE, FALSE, FALSE);
5484   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5485             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5486       && h->def_regular
5487       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5488     {
5489       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5490       h->type = STT_OBJECT;
5491       if (info->stacksize)
5492         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5493                                output_bfd, legacy_symbol);
5494       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5495         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5496                                output_bfd, legacy_symbol);
5497       else
5498         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5499     }
5500
5501   if (!info->stacksize)
5502     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5503        size, set it now.  */
5504     info->stacksize = default_size;
5505
5506   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5507   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5508             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5509     {
5510       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5511
5512       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5513             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5514              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5515              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5516              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5517         return FALSE;
5518
5519       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5520       h->def_regular = 1;
5521       h->type = STT_OBJECT;
5522     }
5523
5524   return TRUE;
5525 }
5526
5527 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5528    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5529    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5530    addresses of the various sections.  */
5531
5532 bfd_boolean
5533 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5534                                const char *soname,
5535                                const char *rpath,
5536                                const char *filter_shlib,
5537                                const char *audit,
5538                                const char *depaudit,
5539                                const char * const *auxiliary_filters,
5540                                struct bfd_link_info *info,
5541                                asection **sinterpptr)
5542 {
5543   bfd_size_type soname_indx;
5544   bfd *dynobj;
5545   const struct elf_backend_data *bed;
5546   struct elf_info_failed asvinfo;
5547
5548   *sinterpptr = NULL;
5549
5550   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5551
5552   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5553     return TRUE;
5554
5555   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5556
5557   /* Any syms created from now on start with -1 in
5558      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5559   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5560     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5561   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5562     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5563
5564   if (info->relocatable
5565       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5566     return FALSE;
5567
5568   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5569      we're dynamic or not.  */
5570   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5571       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5572     return FALSE;
5573
5574   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5575      has had a chance to set a default segment size.  */
5576   if (info->execstack)
5577     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5578   else if (info->noexecstack)
5579     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5580   else
5581     {
5582       bfd *inputobj;
5583       asection *notesec = NULL;
5584       int exec = 0;
5585
5586       for (inputobj = info->input_bfds;
5587            inputobj;
5588            inputobj = inputobj->link.next)
5589         {
5590           asection *s;
5591
5592           if (inputobj->flags
5593               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5594             continue;
5595           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5596           if (s)
5597             {
5598               if (s->flags & SEC_CODE)
5599                 exec = PF_X;
5600               notesec = s;
5601             }
5602           else if (bed->default_execstack)
5603             exec = PF_X;
5604         }
5605       if (notesec || info->stacksize > 0)
5606         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5607       if (notesec && exec && info->relocatable
5608           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5609         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5610     }
5611
5612   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5613
5614   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5615     {
5616       struct elf_info_failed eif;
5617       struct elf_link_hash_entry *h;
5618       asection *dynstr;
5619       struct bfd_elf_version_tree *t;
5620       struct bfd_elf_version_expr *d;
5621       asection *s;
5622       bfd_boolean all_defined;
5623
5624       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5625       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5626
5627       if (soname != NULL)
5628         {
5629           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5630                                              soname, TRUE);
5631           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5632               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5633             return FALSE;
5634         }
5635
5636       if (info->symbolic)
5637         {
5638           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5639             return FALSE;
5640           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5641         }
5642
5643       if (rpath != NULL)
5644         {
5645           bfd_size_type indx;
5646           bfd_vma tag;
5647
5648           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5649                                       TRUE);
5650           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5651             return FALSE;
5652
5653           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5654           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5655             return FALSE;
5656         }
5657
5658       if (filter_shlib != NULL)
5659         {
5660           bfd_size_type indx;
5661
5662           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5663                                       filter_shlib, TRUE);
5664           if (indx == (bfd_size_type) -1
5665               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5666             return FALSE;
5667         }
5668
5669       if (auxiliary_filters != NULL)
5670         {
5671           const char * const *p;
5672
5673           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5674             {
5675               bfd_size_type indx;
5676
5677               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5678                                           *p, TRUE);
5679               if (indx == (bfd_size_type) -1
5680                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5681                 return FALSE;
5682             }
5683         }
5684
5685       if (audit != NULL)
5686         {
5687           bfd_size_type indx;
5688
5689           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5690                                       TRUE);
5691           if (indx == (bfd_size_type) -1
5692               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5693             return FALSE;
5694         }
5695
5696       if (depaudit != NULL)
5697         {
5698           bfd_size_type indx;
5699
5700           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5701                                       TRUE);
5702           if (indx == (bfd_size_type) -1
5703               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5704             return FALSE;
5705         }
5706
5707       eif.info = info;
5708       eif.failed = FALSE;
5709
5710       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5711          table (this is not the normal case), then do so.  */
5712       if (info->export_dynamic
5713           || (info->executable && info->dynamic))
5714         {
5715           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5716                                   _bfd_elf_export_symbol,
5717                                   &eif);
5718           if (eif.failed)
5719             return FALSE;
5720         }
5721
5722       /* Make all global versions with definition.  */
5723       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5724         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5725           if (!d->symver && d->literal)
5726             {
5727               const char *verstr, *name;
5728               size_t namelen, verlen, newlen;
5729               char *newname, *p, leading_char;
5730               struct elf_link_hash_entry *newh;
5731
5732               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5733               name = d->pattern;
5734               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5735               verstr = t->name;
5736               verlen = strlen (verstr);
5737               newlen = namelen + verlen + 3;
5738
5739               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5740               if (newname == NULL)
5741                 return FALSE;
5742               newname[0] = leading_char;
5743               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5744
5745               /* Check the hidden versioned definition.  */
5746               p = newname + namelen;
5747               *p++ = ELF_VER_CHR;
5748               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5749               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5750                                            newname, FALSE, FALSE,
5751                                            FALSE);
5752               if (newh == NULL
5753                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5754                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5755                 {
5756                   /* Check the default versioned definition.  */
5757                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5758                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5759                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5760                                                newname, FALSE, FALSE,
5761                                                FALSE);
5762                 }
5763               free (newname);
5764
5765               /* Mark this version if there is a definition and it is
5766                  not defined in a shared object.  */
5767               if (newh != NULL
5768                   && !newh->def_dynamic
5769                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5770                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5771                 d->symver = 1;
5772             }
5773
5774       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5775       asvinfo.info = info;
5776       asvinfo.failed = FALSE;
5777
5778       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5779                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5780                               &asvinfo);
5781       if (asvinfo.failed)
5782         return FALSE;
5783
5784       if (!info->allow_undefined_version)
5785         {
5786           /* Check if all global versions have a definition.  */
5787           all_defined = TRUE;
5788           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5789             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5790               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5791                 {
5792                   (*_bfd_error_handler)
5793                     (_("%s: undefined version: %s"),
5794                      d->pattern, t->name);
5795                   all_defined = FALSE;
5796                 }
5797
5798           if (!all_defined)
5799             {
5800               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5801               return FALSE;
5802             }
5803         }
5804
5805       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5806          the backend pick a reasonable value for them.  */
5807       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5808                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5809                               &eif);
5810       if (eif.failed)
5811         return FALSE;
5812
5813       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5814          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5815          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5816
5817       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5818          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5819       h = (info->init_function
5820            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5821                                    info->init_function, FALSE,
5822                                    FALSE, FALSE)
5823            : NULL);
5824       if (h != NULL
5825           && (h->ref_regular
5826               || h->def_regular))
5827         {
5828           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5829             return FALSE;
5830         }
5831       h = (info->fini_function
5832            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5833                                    info->fini_function, FALSE,
5834                                    FALSE, FALSE)
5835            : NULL);
5836       if (h != NULL
5837           && (h->ref_regular
5838               || h->def_regular))
5839         {
5840           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5841             return FALSE;
5842         }
5843
5844       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5845       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5846         {
5847           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5848           if (! info->executable)
5849             {
5850               bfd *sub;
5851               asection *o;
5852
5853               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5854                    sub = sub->link.next)
5855                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5856                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5857                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5858                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5859                       {
5860                         (*_bfd_error_handler)
5861                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5862                            sub);
5863                         break;
5864                       }
5865
5866               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5867               return FALSE;
5868             }
5869
5870           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5871               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5872             return FALSE;
5873         }
5874       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5875       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5876         {
5877           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5878               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5879             return FALSE;
5880         }
5881       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5882       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5883         {
5884           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5885               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5886             return FALSE;
5887         }
5888
5889       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5890       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5891          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5892          individually;  This quick check covers for the case where
5893          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5894       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5895         {
5896           bfd_size_type strsize;
5897
5898           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5899           if ((info->emit_hash
5900                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5901               || (info->emit_gnu_hash
5902                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5903               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5904               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5905               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5906               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5907                                               bed->s->sizeof_sym))
5908             return FALSE;
5909         }
5910     }
5911
5912   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5913      sections.  */
5914   if (dynobj != NULL
5915       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5916       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5917     return FALSE;
5918
5919   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5920     return FALSE;
5921
5922   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5923     {
5924       unsigned long section_sym_count;
5925       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5926       asection *s;
5927
5928       /* Set up the version definition section.  */
5929       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5930       BFD_ASSERT (s != NULL);
5931
5932       /* We may have created additional version definitions if we are
5933          just linking a regular application.  */
5934       verdefs = info->version_info;
5935
5936       /* Skip anonymous version tag.  */
5937       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5938         verdefs = verdefs->next;
5939
5940       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5941         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5942       else
5943         {
5944           unsigned int cdefs;
5945           bfd_size_type size;
5946           struct bfd_elf_version_tree *t;
5947           bfd_byte *p;
5948           Elf_Internal_Verdef def;
5949           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5950           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5951           struct elf_link_hash_entry *h;
5952           const char *name;
5953
5954           cdefs = 0;
5955           size = 0;
5956
5957           /* Make space for the base version.  */
5958           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5959           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5960           ++cdefs;
5961
5962           /* Make space for the default version.  */
5963           if (info->create_default_symver)
5964             {
5965               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5966               ++cdefs;
5967             }
5968
5969           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5970             {
5971               struct bfd_elf_version_deps *n;
5972
5973               /* Don't emit base version twice.  */
5974               if (t->vernum == 0)
5975                 continue;
5976
5977               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5978               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5979               ++cdefs;
5980
5981               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5982                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5983             }
5984
5985           s->size = size;
5986           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5987           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5988             return FALSE;
5989
5990           /* Fill in the version definition section.  */
5991
5992           p = s->contents;
5993
5994           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5995           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5996           def.vd_ndx = 1;
5997           def.vd_cnt = 1;
5998           if (info->create_default_symver)
5999             {
6000               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6001               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6002             }
6003           else
6004             {
6005               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6006               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6007                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6008             }
6009
6010           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6011             {
6012               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6013                                       soname_indx);
6014               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6015               defaux.vda_name = soname_indx;
6016               name = soname;
6017             }
6018           else
6019             {
6020               bfd_size_type indx;
6021
6022               name = lbasename (output_bfd->filename);
6023               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6024               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6025                                           name, FALSE);
6026               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6027                 return FALSE;
6028               defaux.vda_name = indx;
6029             }
6030           defaux.vda_next = 0;
6031
6032           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6033                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6034           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6035           if (info->create_default_symver)
6036             {
6037               /* Add a symbol representing this version.  */
6038               bh = NULL;
6039               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6040                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6041                       0, NULL, FALSE,
6042                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6043                 return FALSE;
6044               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6045               h->non_elf = 0;
6046               h->def_regular = 1;
6047               h->type = STT_OBJECT;
6048               h->verinfo.vertree = NULL;
6049
6050               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6051                 return FALSE;
6052
6053               /* Create a duplicate of the base version with the same
6054                  aux block, but different flags.  */
6055               def.vd_flags = 0;
6056               def.vd_ndx = 2;
6057               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6058               if (verdefs)
6059                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6060                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6061               else
6062                 def.vd_next = 0;
6063               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6064                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6065               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6066             }
6067           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6068                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6069           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6070
6071           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6072             {
6073               unsigned int cdeps;
6074               struct bfd_elf_version_deps *n;
6075
6076               /* Don't emit the base version twice.  */
6077               if (t->vernum == 0)
6078                 continue;
6079
6080               cdeps = 0;
6081               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6082                 ++cdeps;
6083
6084               /* Add a symbol representing this version.  */
6085               bh = NULL;
6086               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6087                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6088                       0, NULL, FALSE,
6089                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6090                 return FALSE;
6091               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6092               h->non_elf = 0;
6093               h->def_regular = 1;
6094               h->type = STT_OBJECT;
6095               h->verinfo.vertree = t;
6096
6097               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6098                 return FALSE;
6099
6100               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6101               def.vd_flags = 0;
6102               if (t->globals.list == NULL
6103                   && t->locals.list == NULL
6104                   && ! t->used)
6105                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6106               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6107               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6108               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6109               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6110               def.vd_next = 0;
6111
6112               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6113                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6114               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6115                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6116
6117               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6118                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6119                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6120
6121               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6122                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6123               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6124
6125               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6126               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6127                                       h->dynstr_index);
6128               defaux.vda_next = 0;
6129               if (t->deps != NULL)
6130                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6131               t->name_indx = defaux.vda_name;
6132
6133               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6134                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6135               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6136
6137               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6138                 {
6139                   if (n->version_needed == NULL)
6140                     {
6141                       /* This can happen if there was an error in the
6142                          version script.  */
6143                       defaux.vda_name = 0;
6144                     }
6145                   else
6146                     {
6147                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6148                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6149                                               defaux.vda_name);
6150                     }
6151                   if (n->next == NULL)
6152                     defaux.vda_next = 0;
6153                   else
6154                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6155
6156                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6157                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6158                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6159                 }
6160             }
6161
6162           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6163               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6164             return FALSE;
6165
6166           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6167         }
6168
6169       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6170         {
6171           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6172             return FALSE;
6173         }
6174       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6175         {
6176           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6177             return FALSE;
6178         }
6179
6180       if (info->flags_1)
6181         {
6182           if (info->executable)
6183             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6184                                 | DF_1_NODELETE
6185                                 | DF_1_NOOPEN);
6186           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6187             return FALSE;
6188         }
6189
6190       /* Work out the size of the version reference section.  */
6191
6192       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6193       BFD_ASSERT (s != NULL);
6194       {
6195         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6196
6197         sinfo.info = info;
6198         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6199         if (sinfo.vers == 0)
6200           sinfo.vers = 1;
6201         sinfo.failed = FALSE;
6202
6203         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6204                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6205                                 &sinfo);
6206         if (sinfo.failed)
6207           return FALSE;
6208
6209         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6210           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6211         else
6212           {
6213             Elf_Internal_Verneed *t;
6214             unsigned int size;
6215             unsigned int crefs;
6216             bfd_byte *p;
6217
6218             /* Build the version dependency section.  */
6219             size = 0;
6220             crefs = 0;
6221             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6222                  t != NULL;
6223                  t = t->vn_nextref)
6224               {
6225                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6226
6227                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6228                 ++crefs;
6229                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6230                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6231               }
6232
6233             s->size = size;
6234             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6235             if (s->contents == NULL)
6236               return FALSE;
6237
6238             p = s->contents;
6239             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6240                  t != NULL;
6241                  t = t->vn_nextref)
6242               {
6243                 unsigned int caux;
6244                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6245                 bfd_size_type indx;
6246
6247                 caux = 0;
6248                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6249                   ++caux;
6250
6251                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6252                 t->vn_cnt = caux;
6253                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6254                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6255                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6256                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6257                                             FALSE);
6258                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6259                   return FALSE;
6260                 t->vn_file = indx;
6261                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6262                 if (t->vn_nextref == NULL)
6263                   t->vn_next = 0;
6264                 else
6265                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6266                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6267
6268                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6269                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6270                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6271
6272                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6273                   {
6274                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6275                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6276                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6277                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6278                       return FALSE;
6279                     a->vna_name = indx;
6280                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6281                       a->vna_next = 0;
6282                     else
6283                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6284
6285                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6286                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6287                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6288                   }
6289               }
6290
6291             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6292                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6293               return FALSE;
6294
6295             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6296           }
6297       }
6298
6299       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6300            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6301           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6302                                              &section_sym_count) == 0)
6303         {
6304           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6305           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6306         }
6307     }
6308   return TRUE;
6309 }
6310
6311 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6312    section symbol for some emitted relocs.  */
6313 void
6314 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6315 {
6316   asection *s;
6317
6318   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6319     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6320         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6321       {
6322         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6323         break;
6324       }
6325 }
6326
6327 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6328    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6329 void
6330 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6331 {
6332   asection *s;
6333
6334   /* Data first, since setting text_index_section changes
6335      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6336   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6337     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6338         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6339       {
6340         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6341         break;
6342       }
6343
6344   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6345     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6346          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6347         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6348       {
6349         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6350         break;
6351       }
6352
6353   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6354     elf_hash_table (info)->text_index_section
6355       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6356 }
6357
6358 bfd_boolean
6359 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6360 {
6361   const struct elf_backend_data *bed;
6362
6363   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6364     return TRUE;
6365
6366   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6367   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6368
6369   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6370     {
6371       bfd *dynobj;
6372       asection *s;
6373       bfd_size_type dynsymcount;
6374       unsigned long section_sym_count;
6375       unsigned int dtagcount;
6376
6377       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6378
6379       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6380          section symbol for each output section, which come first.
6381          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6382          followed by the rest of the global symbols.  */
6383
6384       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6385                                                     &section_sym_count);
6386
6387       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6388       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6389       BFD_ASSERT (s != NULL);
6390       if (dynsymcount != 0
6391           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6392         {
6393           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6394           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6395           if (s->contents == NULL)
6396             return FALSE;
6397
6398           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6399             return FALSE;
6400         }
6401
6402       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6403          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6404          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6405          the final symbol table, because until then we do not know the
6406          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6407          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6408       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6409       BFD_ASSERT (s != NULL);
6410       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6411
6412       if (dynsymcount != 0)
6413         {
6414           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6415           if (s->contents == NULL)
6416             return FALSE;
6417
6418           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6419              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6420           ++section_sym_count;
6421           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6422         }
6423
6424       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6425
6426       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6427          computes the hash values for all the names we export.  */
6428       if (info->emit_hash)
6429         {
6430           unsigned long int *hashcodes;
6431           struct hash_codes_info hashinf;
6432           bfd_size_type amt;
6433           unsigned long int nsyms;
6434           size_t bucketcount;
6435           size_t hash_entry_size;
6436
6437           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6438              time store the values in an array so that we could use them for
6439              optimizations.  */
6440           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6441           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6442           if (hashcodes == NULL)
6443             return FALSE;
6444           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6445           hashinf.error = FALSE;
6446
6447           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6448           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6449                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6450           if (hashinf.error)
6451             {
6452               free (hashcodes);
6453               return FALSE;
6454             }
6455
6456           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6457           bucketcount
6458             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6459           free (hashcodes);
6460
6461           if (bucketcount == 0)
6462             return FALSE;
6463
6464           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6465
6466           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6467           BFD_ASSERT (s != NULL);
6468           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6469           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6470           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6471           if (s->contents == NULL)
6472             return FALSE;
6473
6474           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6475           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6476                    s->contents + hash_entry_size);
6477         }
6478
6479       if (info->emit_gnu_hash)
6480         {
6481           size_t i, cnt;
6482           unsigned char *contents;
6483           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6484           bfd_size_type amt;
6485           size_t bucketcount;
6486
6487           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6488
6489           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6490              time store the values in an array so that we could use them for
6491              optimizations.  */
6492           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6493           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6494           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6495             return FALSE;
6496
6497           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6498           cinfo.min_dynindx = -1;
6499           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6500           cinfo.bed = bed;
6501
6502           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6503           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6504                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6505           if (cinfo.error)
6506             {
6507               free (cinfo.hashcodes);
6508               return FALSE;
6509             }
6510
6511           bucketcount
6512             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6513
6514           if (bucketcount == 0)
6515             {
6516               free (cinfo.hashcodes);
6517               return FALSE;
6518             }
6519
6520           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6521           BFD_ASSERT (s != NULL);
6522
6523           if (cinfo.nsyms == 0)
6524             {
6525               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6526               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6527               free (cinfo.hashcodes);
6528               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6529               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6530               if (contents == NULL)
6531                 return FALSE;
6532               s->contents = contents;
6533               /* 1 empty bucket.  */
6534               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6535               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6536               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6537               /* Just one word for bitmask.  */
6538               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6539               /* Only hash fn bloom filter.  */
6540               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6541               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6542               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6543               /* No hashes in the only bucket.  */
6544               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6545                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6546             }
6547           else
6548             {
6549               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6550               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6551
6552               x = cinfo.nsyms;
6553               maskbitslog2 = 1;
6554               while ((x >>= 1) != 0)
6555                 ++maskbitslog2;
6556               if (maskbitslog2 < 3)
6557                 maskbitslog2 = 5;
6558               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6559                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6560               else
6561                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6562               if (bed->s->arch_size == 64)
6563                 {
6564                   if (maskbitslog2 == 5)
6565                     maskbitslog2 = 6;
6566                   cinfo.shift1 = 6;
6567                 }
6568               else
6569                 cinfo.shift1 = 5;
6570               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6571               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6572               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6573               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6574               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6575               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6576               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6577               if (cinfo.bitmask == NULL)
6578                 {
6579                   free (cinfo.hashcodes);
6580                   return FALSE;
6581                 }
6582
6583               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6584               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6585               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6586               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6587
6588               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6589               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6590               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6591                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6592
6593               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6594                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6595                   {
6596                     cinfo.indx[i] = cnt;
6597                     cnt += cinfo.counts[i];
6598                   }
6599               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6600               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6601               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6602
6603               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6604               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6605               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6606               if (contents == NULL)
6607                 {
6608                   free (cinfo.bitmask);
6609                   free (cinfo.hashcodes);
6610                   return FALSE;
6611                 }
6612
6613               s->contents = contents;
6614               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6615               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6616               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6617               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6618               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6619
6620               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6621                 {
6622                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6623                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6624                   else
6625                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6626                   contents += 4;
6627                 }
6628
6629               cinfo.contents = contents;
6630
6631               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6632               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6633                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6634
6635               contents = s->contents + 16;
6636               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6637                 {
6638                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6639                            contents);
6640                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6641                 }
6642
6643               free (cinfo.bitmask);
6644               free (cinfo.hashcodes);
6645             }
6646         }
6647
6648       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6649       BFD_ASSERT (s != NULL);
6650
6651       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6652
6653       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6654
6655       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6656         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6657           return FALSE;
6658     }
6659
6660   return TRUE;
6661 }
6662 \f
6663 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6664
6665 static void
6666 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6667                             asection *sec)
6668 {
6669   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6670   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6671 }
6672
6673 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6674
6675 bfd_boolean
6676 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6677 {
6678   bfd *ibfd;
6679   asection *sec;
6680
6681   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6682     return FALSE;
6683
6684   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6685     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6686       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6687         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6688             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6689           {
6690             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6691
6692             secdata = elf_section_data (sec);
6693             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6694                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6695                                           sec, &secdata->sec_info))
6696               return FALSE;
6697             else if (secdata->sec_info)
6698               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6699           }
6700
6701   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6702     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6703                          merge_sections_remove_hook);
6704   return TRUE;
6705 }
6706
6707 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6708
6709 struct bfd_hash_entry *
6710 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6711                             struct bfd_hash_table *table,
6712                             const char *string)
6713 {
6714   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6715      subclass.  */
6716   if (entry == NULL)
6717     {
6718       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6719         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6720       if (entry == NULL)
6721         return entry;
6722     }
6723
6724   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6725   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6726   if (entry != NULL)
6727     {
6728       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6729       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6730
6731       /* Set local fields.  */
6732       ret->indx = -1;
6733       ret->dynindx = -1;
6734       ret->got = htab->init_got_refcount;
6735       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6736       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6737                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6738       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6739          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6740          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6741          reader will have the flag set correctly.  */
6742       ret->non_elf = 1;
6743     }
6744
6745   return entry;
6746 }
6747
6748 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6749    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6750
6751 void
6752 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6753                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6754                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6755 {
6756   struct elf_link_hash_table *htab;
6757
6758   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6759      symbol which just became indirect.  */
6760
6761   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6762   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6763   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6764   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6765   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6766   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6767
6768   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6769     return;
6770
6771   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6772      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6773   htab = elf_hash_table (info);
6774   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6775     {
6776       if (dir->got.refcount < 0)
6777         dir->got.refcount = 0;
6778       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6779       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6780     }
6781
6782   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6783     {
6784       if (dir->plt.refcount < 0)
6785         dir->plt.refcount = 0;
6786       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6787       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6788     }
6789
6790   if (ind->dynindx != -1)
6791     {
6792       if (dir->dynindx != -1)
6793         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6794       dir->dynindx = ind->dynindx;
6795       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6796       ind->dynindx = -1;
6797       ind->dynstr_index = 0;
6798     }
6799 }
6800
6801 void
6802 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6803                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6804                                 bfd_boolean force_local)
6805 {
6806   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6807   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6808     {
6809       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6810       h->needs_plt = 0;
6811     }
6812   if (force_local)
6813     {
6814       h->forced_local = 1;
6815       if (h->dynindx != -1)
6816         {
6817           h->dynindx = -1;
6818           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6819                                   h->dynstr_index);
6820         }
6821     }
6822 }
6823
6824 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6825    caller.  */
6826
6827 bfd_boolean
6828 _bfd_elf_link_hash_table_init
6829   (struct elf_link_hash_table *table,
6830    bfd *abfd,
6831    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6832                                       struct bfd_hash_table *,
6833                                       const char *),
6834    unsigned int entsize,
6835    enum elf_target_id target_id)
6836 {
6837   bfd_boolean ret;
6838   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6839
6840   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6841   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6842   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6843   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6844   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6845   table->dynsymcount = 1;
6846
6847   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6848
6849   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6850   table->hash_table_id = target_id;
6851
6852   return ret;
6853 }
6854
6855 /* Create an ELF linker hash table.  */
6856
6857 struct bfd_link_hash_table *
6858 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6859 {
6860   struct elf_link_hash_table *ret;
6861   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6862
6863   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6864   if (ret == NULL)
6865     return NULL;
6866
6867   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6868                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6869                                        GENERIC_ELF_DATA))
6870     {
6871       free (ret);
6872       return NULL;
6873     }
6874   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
6875
6876   return &ret->root;
6877 }
6878
6879 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6880
6881 void
6882 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
6883 {
6884   struct elf_link_hash_table *htab;
6885
6886   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
6887   if (htab->dynstr != NULL)
6888     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6889   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6890   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
6891 }
6892
6893 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6894    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6895    entry for a dynamic object.  */
6896
6897 void
6898 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6899 {
6900   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6901       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6902     elf_dt_name (abfd) = name;
6903 }
6904
6905 int
6906 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6907 {
6908   int lib_class;
6909   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6910       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6911     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6912   else
6913     lib_class = 0;
6914   return lib_class;
6915 }
6916
6917 void
6918 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6919 {
6920   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6921       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6922     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6923 }
6924
6925 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6926    the linker ELF emulation code.  */
6927
6928 struct bfd_link_needed_list *
6929 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6930                          struct bfd_link_info *info)
6931 {
6932   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6933     return NULL;
6934   return elf_hash_table (info)->needed;
6935 }
6936
6937 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6938    hook for the linker ELF emulation code.  */
6939
6940 struct bfd_link_needed_list *
6941 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6942                           struct bfd_link_info *info)
6943 {
6944   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6945     return NULL;
6946   return elf_hash_table (info)->runpath;
6947 }
6948
6949 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6950    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6951    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6952
6953 const char *
6954 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6955 {
6956   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6957       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6958     return elf_dt_name (abfd);
6959   return NULL;
6960 }
6961
6962 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6963    the ELF linker emulation code.  */
6964
6965 bfd_boolean
6966 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6967                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6968 {
6969   asection *s;
6970   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6971   unsigned int elfsec;
6972   unsigned long shlink;
6973   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6974   size_t extdynsize;
6975   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6976
6977   *pneeded = NULL;
6978
6979   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6980       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6981     return TRUE;
6982
6983   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6984   if (s == NULL || s->size == 0)
6985     return TRUE;
6986
6987   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6988     goto error_return;
6989
6990   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6991   if (elfsec == SHN_BAD)
6992     goto error_return;
6993
6994   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6995
6996   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6997   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6998
6999   extdyn = dynbuf;
7000   extdynend = extdyn + s->size;
7001   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7002     {
7003       Elf_Internal_Dyn dyn;
7004
7005       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7006
7007       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7008         break;
7009
7010       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7011         {
7012           const char *string;
7013           struct bfd_link_needed_list *l;
7014           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7015           bfd_size_type amt;
7016
7017           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7018           if (string == NULL)
7019             goto error_return;
7020
7021           amt = sizeof *l;
7022           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7023           if (l == NULL)
7024             goto error_return;
7025
7026           l->by = abfd;
7027           l->name = string;
7028           l->next = *pneeded;
7029           *pneeded = l;
7030         }
7031     }
7032
7033   free (dynbuf);
7034
7035   return TRUE;
7036
7037  error_return:
7038   if (dynbuf != NULL)
7039     free (dynbuf);
7040   return FALSE;
7041 }
7042
7043 struct elf_symbuf_symbol
7044 {
7045   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7046   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7047   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7048 };
7049
7050 struct elf_symbuf_head
7051 {
7052   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7053   bfd_size_type count;
7054   unsigned int st_shndx;
7055 };
7056
7057 struct elf_symbol
7058 {
7059   union
7060     {
7061       Elf_Internal_Sym *isym;
7062       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7063     } u;
7064   const char *name;
7065 };
7066
7067 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7068
7069 static int
7070 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7071 {
7072   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7073   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7074
7075   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7076 }
7077
7078 static int
7079 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7080 {
7081   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7082   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7083   return strcmp (s1->name, s2->name);
7084 }
7085
7086 static struct elf_symbuf_head *
7087 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7088 {
7089   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7090   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7091   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7092   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7093
7094   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7095   if (indbuf == NULL)
7096     return NULL;
7097
7098   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7099     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7100       *ind++ = &isymbuf[i];
7101   indbufend = ind;
7102
7103   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7104          elf_sort_elf_symbol);
7105
7106   shndx_count = 0;
7107   if (indbufend > indbuf)
7108     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7109       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7110         shndx_count++;
7111
7112   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7113                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7114   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7115   if (ssymbuf == NULL)
7116     {
7117       free (indbuf);
7118       return NULL;
7119     }
7120
7121   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7122   ssymbuf->ssym = NULL;
7123   ssymbuf->count = shndx_count;
7124   ssymbuf->st_shndx = 0;
7125   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7126     {
7127       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7128         {
7129           ssymhead++;
7130           ssymhead->ssym = ssym;
7131           ssymhead->count = 0;
7132           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7133         }
7134       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7135       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7136       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7137       ssymhead->count++;
7138     }
7139   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7140               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7141                   == total_size));
7142
7143   free (indbuf);
7144   return ssymbuf;
7145 }
7146
7147 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7148    symbols.  */
7149
7150 static bfd_boolean
7151 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7152                                    struct bfd_link_info *info)
7153 {
7154   bfd *bfd1, *bfd2;
7155   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7156   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7157   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7158   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7159   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7160   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7161   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7162   bfd_size_type count1, count2, i;
7163   unsigned int shndx1, shndx2;
7164   bfd_boolean result;
7165
7166   bfd1 = sec1->owner;
7167   bfd2 = sec2->owner;
7168
7169   /* Both sections have to be in ELF.  */
7170   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7171       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7172     return FALSE;
7173
7174   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7175     return FALSE;
7176
7177   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7178   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7179   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7180     return FALSE;
7181
7182   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7183   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7184   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7185   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7186   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7187   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7188
7189   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7190     return FALSE;
7191
7192   result = FALSE;
7193   isymbuf1 = NULL;
7194   isymbuf2 = NULL;
7195   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7196   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7197
7198   if (ssymbuf1 == NULL)
7199     {
7200       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7201                                        NULL, NULL, NULL);
7202       if (isymbuf1 == NULL)
7203         goto done;
7204
7205       if (!info->reduce_memory_overheads)
7206         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7207           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7208     }
7209
7210   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7211     {
7212       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7213                                        NULL, NULL, NULL);
7214       if (isymbuf2 == NULL)
7215         goto done;
7216
7217       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7218         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7219           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7220     }
7221
7222   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7223     {
7224       /* Optimized faster version.  */
7225       bfd_size_type lo, hi, mid;
7226       struct elf_symbol *symp;
7227       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7228
7229       lo = 0;
7230       hi = ssymbuf1->count;
7231       ssymbuf1++;
7232       count1 = 0;
7233       while (lo < hi)
7234         {
7235           mid = (lo + hi) / 2;
7236           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7237             hi = mid;
7238           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7239             lo = mid + 1;
7240           else
7241             {
7242               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7243               ssymbuf1 += mid;
7244               break;
7245             }
7246         }
7247
7248       lo = 0;
7249       hi = ssymbuf2->count;
7250       ssymbuf2++;
7251       count2 = 0;
7252       while (lo < hi)
7253         {
7254           mid = (lo + hi) / 2;
7255           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7256             hi = mid;
7257           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7258             lo = mid + 1;
7259           else
7260             {
7261               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7262               ssymbuf2 += mid;
7263               break;
7264             }
7265         }
7266
7267       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7268         goto done;
7269
7270       symtable1
7271         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7272       symtable2
7273         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7274       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7275         goto done;
7276
7277       symp = symtable1;
7278       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7279            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7280         {
7281           symp->u.ssym = ssym;
7282           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7283                                                         hdr1->sh_link,
7284                                                         ssym->st_name);
7285         }
7286
7287       symp = symtable2;
7288       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7289            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7290         {
7291           symp->u.ssym = ssym;
7292           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7293                                                         hdr2->sh_link,
7294                                                         ssym->st_name);
7295         }
7296
7297       /* Sort symbol by name.  */
7298       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7299              elf_sym_name_compare);
7300       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7301              elf_sym_name_compare);
7302
7303       for (i = 0; i < count1; i++)
7304         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7305         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7306             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7307             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7308           goto done;
7309
7310       result = TRUE;
7311       goto done;
7312     }
7313
7314   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7315       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7316   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7317       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7318   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7319     goto done;
7320
7321   /* Count definitions in the section.  */
7322   count1 = 0;
7323   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7324     if (isym->st_shndx == shndx1)
7325       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7326
7327   count2 = 0;
7328   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7329     if (isym->st_shndx == shndx2)
7330       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7331
7332   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7333     goto done;
7334
7335   for (i = 0; i < count1; i++)
7336     symtable1[i].name
7337       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7338                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7339
7340   for (i = 0; i < count2; i++)
7341     symtable2[i].name
7342       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7343                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7344
7345   /* Sort symbol by name.  */
7346   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7347          elf_sym_name_compare);
7348   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7349          elf_sym_name_compare);
7350
7351   for (i = 0; i < count1; i++)
7352     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7353     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7354         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7355         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7356       goto done;
7357
7358   result = TRUE;
7359
7360 done:
7361   if (symtable1)
7362     free (symtable1);
7363   if (symtable2)
7364     free (symtable2);
7365   if (isymbuf1)
7366     free (isymbuf1);
7367   if (isymbuf2)
7368     free (isymbuf2);
7369
7370   return result;
7371 }
7372
7373 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7374
7375 bfd_boolean
7376 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7377                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7378 {
7379   if (asec == NULL
7380       || bsec == NULL
7381       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7382       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7383     return TRUE;
7384
7385   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7386 }
7387 \f
7388 /* Final phase of ELF linker.  */
7389
7390 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7391
7392 struct elf_final_link_info
7393 {
7394   /* General link information.  */
7395   struct bfd_link_info *info;
7396   /* Output BFD.  */
7397   bfd *output_bfd;
7398   /* Symbol string table.  */
7399   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7400   /* .dynsym section.  */
7401   asection *dynsym_sec;
7402   /* .hash section.  */
7403   asection *hash_sec;
7404   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7405   asection *symver_sec;
7406   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7407   bfd_byte *contents;
7408   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7409   void *external_relocs;
7410   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7411   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7412   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7413      BFD.  */
7414   bfd_byte *external_syms;
7415   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7416   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7417   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7418      BFD.  */
7419   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7420   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7421      of any input BFD.  */
7422   long *indices;
7423   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7424      symbol of any input BFD.  */
7425   asection **sections;
7426   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7427   bfd_byte *symbuf;
7428   /* And one for symbol section indices.  */
7429   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7430   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7431   size_t symbuf_count;
7432   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7433   size_t symbuf_size;
7434   /* And same for symshndxbuf.  */
7435   size_t shndxbuf_size;
7436   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7437   size_t filesym_count;
7438 };
7439
7440 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7441
7442 struct elf_outext_info
7443 {
7444   bfd_boolean failed;
7445   bfd_boolean localsyms;
7446   bfd_boolean file_sym_done;
7447   struct elf_final_link_info *flinfo;
7448 };
7449
7450
7451 /* Support for evaluating a complex relocation.
7452
7453    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7454    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7455    relocations themselves.
7456
7457    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7458    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7459    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7460    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7461
7462    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7463    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7464    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7465    addend field.  The symbol mangling format is:
7466
7467    <node> := <literal>
7468           |  <unary-operator> ':' <node>
7469           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7470           ;
7471
7472    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7473              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7474              |  '#' <hexdigits>
7475              ;
7476
7477    <binary-operator> := as in C
7478    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7479
7480 static void
7481 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7482                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7483                   size_t locsymcount,
7484                   size_t symidx,
7485                   bfd_vma val)
7486 {
7487   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7488   struct elf_link_hash_entry *h;
7489   size_t extsymoff = locsymcount;
7490
7491   if (symidx < locsymcount)
7492     {
7493       Elf_Internal_Sym *sym;
7494
7495       sym = isymbuf + symidx;
7496       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7497         {
7498           /* It is a local symbol: move it to the
7499              "absolute" section and give it a value.  */
7500           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7501           sym->st_value = val;
7502           return;
7503         }
7504       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7505       extsymoff = 0;
7506     }
7507
7508   /* It is a global symbol: set its link type
7509      to "defined" and give it a value.  */
7510
7511   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7512   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7513   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7514          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7515     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7516   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7517   h->root.u.def.value = val;
7518   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7519 }
7520
7521 static bfd_boolean
7522 resolve_symbol (const char *name,
7523                 bfd *input_bfd,
7524                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7525                 bfd_vma *result,
7526                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7527                 size_t locsymcount)
7528 {
7529   Elf_Internal_Sym *sym;
7530   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7531   const char *candidate = NULL;
7532   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7533   size_t i;
7534
7535   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7536
7537   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7538     {
7539       sym = isymbuf + i;
7540
7541       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7542         continue;
7543
7544       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7545                                                    symtab_hdr->sh_link,
7546                                                    sym->st_name);
7547 #ifdef DEBUG
7548       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7549               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7550 #endif
7551       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7552         {
7553           asection *sec = flinfo->sections [i];
7554
7555           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7556           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7557 #ifdef DEBUG
7558           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7559                   (unsigned long) *result);
7560 #endif
7561           return TRUE;
7562         }
7563     }
7564
7565   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7566   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7567                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7568   if (!global_entry)
7569     return FALSE;
7570
7571   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7572       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7573     {
7574       *result = (global_entry->u.def.value
7575                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7576                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7577 #ifdef DEBUG
7578       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7579               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7580 #endif
7581       return TRUE;
7582     }
7583
7584   return FALSE;
7585 }
7586
7587 static bfd_boolean
7588 resolve_section (const char *name,
7589                  asection *sections,
7590                  bfd_vma *result)
7591 {
7592   asection *curr;
7593   unsigned int len;
7594
7595   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7596     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7597       {
7598         *result = curr->vma;
7599         return TRUE;
7600       }
7601
7602   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7603   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7604     {
7605       len = strlen (curr->name);
7606       if (len > strlen (name))
7607         continue;
7608
7609       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7610         {
7611           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7612             {
7613               *result = curr->vma + curr->size;
7614               return TRUE;
7615             }
7616
7617           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7618         }
7619     }
7620
7621   return FALSE;
7622 }
7623
7624 static void
7625 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7626 {
7627   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7628                       reftype, name);
7629 }
7630
7631 static bfd_boolean
7632 eval_symbol (bfd_vma *result,
7633              const char **symp,
7634              bfd *input_bfd,
7635              struct elf_final_link_info *flinfo,
7636              bfd_vma dot,
7637              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7638              size_t locsymcount,
7639              int signed_p)
7640 {
7641   size_t len;
7642   size_t symlen;
7643   bfd_vma a;
7644   bfd_vma b;
7645   char symbuf[4096];
7646   const char *sym = *symp;
7647   const char *symend;
7648   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7649
7650   len = strlen (sym);
7651   symend = sym + len;
7652
7653   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7654     {
7655       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7656       return FALSE;
7657     }
7658
7659   switch (* sym)
7660     {
7661     case '.':
7662       *result = dot;
7663       *symp = sym + 1;
7664       return TRUE;
7665
7666     case '#':
7667       ++sym;
7668       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7669       return TRUE;
7670
7671     case 'S':
7672       symbol_is_section = TRUE;
7673     case 's':
7674       ++sym;
7675       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7676       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7677
7678       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7679         {
7680           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7681           return FALSE;
7682         }
7683
7684       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7685       symbuf[symlen] = '\0';
7686       *symp = sym + symlen;
7687
7688       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7689          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7690          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7691          section", and likewise with symbol.  */
7692
7693       if (symbol_is_section)
7694         {
7695           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7696               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7697                                   isymbuf, locsymcount))
7698             {
7699               undefined_reference ("section", symbuf);
7700               return FALSE;
7701             }
7702         }
7703       else
7704         {
7705           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7706                                isymbuf, locsymcount)
7707               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7708                                    result))
7709             {
7710               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7711               return FALSE;
7712             }
7713         }
7714
7715       return TRUE;
7716
7717       /* All that remains are operators.  */
7718
7719 #define UNARY_OP(op)                                            \
7720   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7721     {                                                           \
7722       sym += strlen (#op);                                      \
7723       if (*sym == ':')                                          \
7724         ++sym;                                                  \
7725       *symp = sym;                                              \
7726       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7727                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7728         return FALSE;                                           \
7729       if (signed_p)                                             \
7730         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7731       else                                                      \
7732         *result = op a;                                         \
7733       return TRUE;                                              \
7734     }
7735
7736 #define BINARY_OP(op)                                           \
7737   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7738     {                                                           \
7739       sym += strlen (#op);                                      \
7740       if (*sym == ':')                                          \
7741         ++sym;                                                  \
7742       *symp = sym;                                              \
7743       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7744                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7745         return FALSE;                                           \
7746       ++*symp;                                                  \
7747       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7748                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7749         return FALSE;                                           \
7750       if (signed_p)                                             \
7751         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7752       else                                                      \
7753         *result = a op b;                                       \
7754       return TRUE;                                              \
7755     }
7756
7757     default:
7758       UNARY_OP  (0-);
7759       BINARY_OP (<<);
7760       BINARY_OP (>>);
7761       BINARY_OP (==);
7762       BINARY_OP (!=);
7763       BINARY_OP (<=);
7764       BINARY_OP (>=);
7765       BINARY_OP (&&);
7766       BINARY_OP (||);
7767       UNARY_OP  (~);
7768       UNARY_OP  (!);
7769       BINARY_OP (*);
7770       BINARY_OP (/);
7771       BINARY_OP (%);
7772       BINARY_OP (^);
7773       BINARY_OP (|);
7774       BINARY_OP (&);
7775       BINARY_OP (+);
7776       BINARY_OP (-);
7777       BINARY_OP (<);
7778       BINARY_OP (>);
7779 #undef UNARY_OP
7780 #undef BINARY_OP
7781       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7782       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7783       return FALSE;
7784     }
7785 }
7786
7787 static void
7788 put_value (bfd_vma size,
7789            unsigned long chunksz,
7790            bfd *input_bfd,
7791            bfd_vma x,
7792            bfd_byte *location)
7793 {
7794   location += (size - chunksz);
7795
7796   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7797     {
7798       switch (chunksz)
7799         {
7800         case 1:
7801           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7802           x >>= 8;
7803           break;
7804         case 2:
7805           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7806           x >>= 16;
7807           break;
7808         case 4:
7809           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7810           x >>= 32;
7811           break;
7812 #ifdef BFD64
7813         case 8:
7814           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7815           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7816           x >>= 32;
7817           x >>= 32;
7818           break;
7819 #endif
7820         default:
7821           abort ();
7822           break;
7823         }
7824     }
7825 }
7826
7827 static bfd_vma
7828 get_value (bfd_vma size,
7829            unsigned long chunksz,
7830            bfd *input_bfd,
7831            bfd_byte *location)
7832 {
7833   int shift;
7834   bfd_vma x = 0;
7835
7836   /* Sanity checks.  */
7837   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7838               && size >= chunksz
7839               && chunksz != 0
7840               && (size % chunksz) == 0
7841               && input_bfd != NULL
7842               && location != NULL);
7843
7844   if (chunksz == sizeof (x))
7845     {
7846       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7847
7848       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7849          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7850          of the loop below.  */
7851       shift = 0;
7852     }
7853   else
7854     shift = 8 * chunksz;
7855
7856   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7857     {
7858       switch (chunksz)
7859         {
7860         case 1:
7861           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7862           break;
7863         case 2:
7864           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7865           break;
7866         case 4:
7867           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7868           break;
7869 #ifdef BFD64
7870         case 8:
7871           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7872           break;
7873 #endif
7874         default:
7875           abort ();
7876         }
7877     }
7878   return x;
7879 }
7880
7881 static void
7882 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7883                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7884                        unsigned long *len,     /* in bits */
7885                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7886                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7887                        unsigned long *lsb0_p,
7888                        unsigned long *signed_p,
7889                        unsigned long *trunc_p,
7890                        unsigned long encoded)
7891 {
7892   * start     =  encoded        & 0x3F;
7893   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7894   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7895   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7896   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7897   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7898   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7899   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7900 }
7901
7902 bfd_reloc_status_type
7903 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7904                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7905                                     bfd_byte *contents,
7906                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7907                                     bfd_vma relocation)
7908 {
7909   bfd_vma shift, x, mask;
7910   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7911   bfd_reloc_status_type r;
7912
7913   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7914       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7915       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7916       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7917       word size, etc) encoded within it.).  */
7918
7919   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7920                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7921                          &trunc_p, rel->r_addend);
7922
7923   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7924
7925   if (lsb0_p)
7926     shift = (start + 1) - len;
7927   else
7928     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7929
7930   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7931   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7932
7933 #ifdef DEBUG
7934   printf ("Doing complex reloc: "
7935           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7936           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7937           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7938           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7939           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7940           (unsigned long) relocation);
7941 #endif
7942
7943   r = bfd_reloc_ok;
7944   if (! trunc_p)
7945     /* Now do an overflow check.  */
7946     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7947                              ? complain_overflow_signed
7948                              : complain_overflow_unsigned),
7949                             len, 0, (8 * wordsz),
7950                             relocation);
7951
7952   /* Do the deed.  */
7953   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7954
7955 #ifdef DEBUG
7956   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7957           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7958           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7959           "               result: %8.8lx\n",
7960           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7961           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7962 #endif
7963   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7964   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7965   return r;
7966 }
7967
7968 /* qsort comparison functions sorting external relocs by r_offset.  */
7969
7970 static int
7971 cmp_ext32l_r_offset (const void *p, const void *q)
7972 {
7973   union aligned32
7974   {
7975     uint32_t v;
7976     unsigned char c[4];
7977   };
7978   const union aligned32 *a
7979     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
7980   const union aligned32 *b
7981     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
7982
7983   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
7984                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
7985                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
7986                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
7987   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0]
7988                    | (uint32_t) b->c[1] << 8
7989                    | (uint32_t) b->c[2] << 16
7990                    | (uint32_t) b->c[3] << 24);
7991   if (aval < bval)
7992     return -1;
7993   else if (aval > bval)
7994     return 1;
7995   return 0;
7996 }
7997
7998 static int
7999 cmp_ext32b_r_offset (const void *p, const void *q)
8000 {
8001   union aligned32
8002   {
8003     uint32_t v;
8004     unsigned char c[4];
8005   };
8006   const union aligned32 *a
8007     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8008   const union aligned32 *b
8009     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
8010
8011   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8012                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8013                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8014                    | (uint32_t) a->c[3]);
8015   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0] << 24
8016                    | (uint32_t) b->c[1] << 16
8017                    | (uint32_t) b->c[2] << 8
8018                    | (uint32_t) b->c[3]);
8019   if (aval < bval)
8020     return -1;
8021   else if (aval > bval)
8022     return 1;
8023   return 0;
8024 }
8025
8026 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8027 static int
8028 cmp_ext64l_r_offset (const void *p, const void *q)
8029 {
8030   union aligned64
8031   {
8032     uint64_t v;
8033     unsigned char c[8];
8034   };
8035   const union aligned64 *a
8036     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8037   const union aligned64 *b
8038     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8039
8040   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8041                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8042                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8043                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8044                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8045                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8046                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8047                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8048   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0]
8049                    | (uint64_t) b->c[1] << 8
8050                    | (uint64_t) b->c[2] << 16
8051                    | (uint64_t) b->c[3] << 24
8052                    | (uint64_t) b->c[4] << 32
8053                    | (uint64_t) b->c[5] << 40
8054                    | (uint64_t) b->c[6] << 48
8055                    | (uint64_t) b->c[7] << 56);
8056   if (aval < bval)
8057     return -1;
8058   else if (aval > bval)
8059     return 1;
8060   return 0;
8061 }
8062
8063 static int
8064 cmp_ext64b_r_offset (const void *p, const void *q)
8065 {
8066   union aligned64
8067   {
8068     uint64_t v;
8069     unsigned char c[8];
8070   };
8071   const union aligned64 *a
8072     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8073   const union aligned64 *b
8074     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8075
8076   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8077                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8078                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8079                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8080                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8081                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8082                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8083                    | (uint64_t) a->c[7]);
8084   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0] << 56
8085                    | (uint64_t) b->c[1] << 48
8086                    | (uint64_t) b->c[2] << 40
8087                    | (uint64_t) b->c[3] << 32
8088                    | (uint64_t) b->c[4] << 24
8089                    | (uint64_t) b->c[5] << 16
8090                    | (uint64_t) b->c[6] << 8
8091                    | (uint64_t) b->c[7]);
8092   if (aval < bval)
8093     return -1;
8094   else if (aval > bval)
8095     return 1;
8096   return 0;
8097 }
8098 #endif
8099
8100 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8101    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8102    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8103    RELDATA.  */
8104
8105 static void
8106 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8107                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8108                         bfd_boolean sort)
8109 {
8110   unsigned int i;
8111   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8112   bfd_byte *erela;
8113   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8114   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8115   bfd_vma r_type_mask;
8116   int r_sym_shift;
8117   unsigned int count = reldata->count;
8118   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8119
8120   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8121     {
8122       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8123       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8124     }
8125   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8126     {
8127       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8128       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8129     }
8130   else
8131     abort ();
8132
8133   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8134     abort ();
8135
8136   if (bed->s->arch_size == 32)
8137     {
8138       r_type_mask = 0xff;
8139       r_sym_shift = 8;
8140     }
8141   else
8142     {
8143       r_type_mask = 0xffffffff;
8144       r_sym_shift = 32;
8145     }
8146
8147   erela = reldata->hdr->contents;
8148   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8149     {
8150       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8151       unsigned int j;
8152
8153       if (*rel_hash == NULL)
8154         continue;
8155
8156       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8157
8158       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8159       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8160         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8161                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8162       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8163     }
8164
8165   if (sort)
8166     {
8167       int (*compare) (const void *, const void *);
8168
8169       if (bed->s->arch_size == 32)
8170         {
8171           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8172             compare = cmp_ext32l_r_offset;
8173           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8174             compare = cmp_ext32b_r_offset;
8175           else
8176             abort ();
8177         }
8178       else
8179         {
8180 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8181           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8182             compare = cmp_ext64l_r_offset;
8183           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8184             compare = cmp_ext64b_r_offset;
8185           else
8186 #endif
8187             abort ();
8188         }
8189       qsort (reldata->hdr->contents, count, reldata->hdr->sh_entsize, compare);
8190       free (reldata->hashes);
8191       reldata->hashes = NULL;
8192     }
8193 }
8194
8195 struct elf_link_sort_rela
8196 {
8197   union {
8198     bfd_vma offset;
8199     bfd_vma sym_mask;
8200   } u;
8201   enum elf_reloc_type_class type;
8202   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8203   Elf_Internal_Rela rela[1];
8204 };
8205
8206 static int
8207 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8208 {
8209   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8210   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8211   int relativea, relativeb;
8212
8213   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8214   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8215
8216   if (relativea < relativeb)
8217     return 1;
8218   if (relativea > relativeb)
8219     return -1;
8220   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8221     return -1;
8222   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8223     return 1;
8224   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8225     return -1;
8226   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8227     return 1;
8228   return 0;
8229 }
8230
8231 static int
8232 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8233 {
8234   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8235   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8236
8237   if (a->type < b->type)
8238     return -1;
8239   if (a->type > b->type)
8240     return 1;
8241   if (a->u.offset < b->u.offset)
8242     return -1;
8243   if (a->u.offset > b->u.offset)
8244     return 1;
8245   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8246     return -1;
8247   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8248     return 1;
8249   return 0;
8250 }
8251
8252 static size_t
8253 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8254 {
8255   asection *dynamic_relocs;
8256   asection *rela_dyn;
8257   asection *rel_dyn;
8258   bfd_size_type count, size;
8259   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8260   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8261   struct elf_link_sort_rela *sq;
8262   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8263   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8264   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8265   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8266   struct bfd_link_order *lo;
8267   bfd_vma r_sym_mask;
8268   bfd_boolean use_rela;
8269
8270   /* Find a dynamic reloc section.  */
8271   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8272   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8273   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8274       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8275     {
8276       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8277
8278       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8279          It's initialization checking code is not perfect.  */
8280       use_rela = TRUE;
8281
8282       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8283          of the indirect sections to help us choose.  */
8284       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8285         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8286           {
8287             asection *o = lo->u.indirect.section;
8288
8289             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8290               {
8291                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8292                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8293                      It is of no help to us.  */
8294                   ;
8295                 else
8296                   {
8297                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8298                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8299                       {
8300                         _bfd_error_handler
8301                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8302                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8303                         return 0;
8304                       }
8305                     else
8306                       {
8307                         use_rela = TRUE;
8308                         use_rela_initialised = TRUE;
8309                       }
8310                   }
8311               }
8312             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8313               {
8314                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8315                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8316                   {
8317                     _bfd_error_handler
8318                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8319                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8320                     return 0;
8321                   }
8322                 else
8323                   {
8324                     use_rela = FALSE;
8325                     use_rela_initialised = TRUE;
8326                   }
8327               }
8328             else
8329               {
8330                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8331                 _bfd_error_handler
8332                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8333                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8334                 return 0;
8335               }
8336           }
8337
8338       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8339         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8340           {
8341             asection *o = lo->u.indirect.section;
8342
8343             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8344               {
8345                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8346                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8347                      It is of no help to us.  */
8348                   ;
8349                 else
8350                   {
8351                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8352                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8353                       {
8354                         _bfd_error_handler
8355                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8356                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8357                         return 0;
8358                       }
8359                     else
8360                       {
8361                         use_rela = TRUE;
8362                         use_rela_initialised = TRUE;
8363                       }
8364                   }
8365               }
8366             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8367               {
8368                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8369                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8370                   {
8371                     _bfd_error_handler
8372                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8373                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8374                     return 0;
8375                   }
8376                 else
8377                   {
8378                     use_rela = FALSE;
8379                     use_rela_initialised = TRUE;
8380                   }
8381               }
8382             else
8383               {
8384                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8385                 _bfd_error_handler
8386                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8387                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8388                 return 0;
8389               }
8390           }
8391
8392       if (! use_rela_initialised)
8393         /* Make a guess.  */
8394         use_rela = TRUE;
8395     }
8396   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8397     use_rela = TRUE;
8398   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8399     use_rela = FALSE;
8400   else
8401     return 0;
8402
8403   if (use_rela)
8404     {
8405       dynamic_relocs = rela_dyn;
8406       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8407       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8408       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8409     }
8410   else
8411     {
8412       dynamic_relocs = rel_dyn;
8413       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8414       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8415       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8416     }
8417
8418   size = 0;
8419   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8420     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8421       size += lo->u.indirect.section->size;
8422
8423   if (size != dynamic_relocs->size)
8424     return 0;
8425
8426   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8427               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8428
8429   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8430   if (count == 0)
8431     return 0;
8432   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8433
8434   if (sort == NULL)
8435     {
8436       (*info->callbacks->warning)
8437         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8438       return 0;
8439     }
8440
8441   if (bed->s->arch_size == 32)
8442     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8443   else
8444     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8445
8446   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8447     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8448       {
8449         bfd_byte *erel, *erelend;
8450         asection *o = lo->u.indirect.section;
8451
8452         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8453           {
8454             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8455                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8456                relocs in this case.  */
8457             free (sort);
8458             return 0;
8459           }
8460         erel = o->contents;
8461         erelend = o->contents + o->size;
8462         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8463         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8464
8465         while (erel < erelend)
8466           {
8467             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8468
8469             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8470             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8471             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8472             p += sort_elt;
8473             erel += ext_size;
8474           }
8475       }
8476
8477   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8478
8479   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8480     {
8481       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8482       if (s->type != reloc_class_relative)
8483         break;
8484     }
8485   ret = i;
8486   s_non_relative = p;
8487
8488   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8489   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8490     {
8491       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8492       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8493         sq = sp;
8494       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8495     }
8496
8497   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8498
8499   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8500     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8501       {
8502         bfd_byte *erel, *erelend;
8503         asection *o = lo->u.indirect.section;
8504
8505         erel = o->contents;
8506         erelend = o->contents + o->size;
8507         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8508         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8509         while (erel < erelend)
8510           {
8511             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8512             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8513             p += sort_elt;
8514             erel += ext_size;
8515           }
8516       }
8517
8518   free (sort);
8519   *psec = dynamic_relocs;
8520   return ret;
8521 }
8522
8523 /* Flush the output symbols to the file.  */
8524
8525 static bfd_boolean
8526 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8527                             const struct elf_backend_data *bed)
8528 {
8529   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8530     {
8531       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8532       file_ptr pos;
8533       bfd_size_type amt;
8534
8535       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8536       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8537       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8538       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8539           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8540         return FALSE;
8541
8542       hdr->sh_size += amt;
8543       flinfo->symbuf_count = 0;
8544     }
8545
8546   return TRUE;
8547 }
8548
8549 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8550
8551 static int
8552 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8553                      const char *name,
8554                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8555                      asection *input_sec,
8556                      struct elf_link_hash_entry *h)
8557 {
8558   bfd_byte *dest;
8559   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8560   int (*output_symbol_hook)
8561     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8562      struct elf_link_hash_entry *);
8563   const struct elf_backend_data *bed;
8564
8565   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8566
8567   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8568   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8569   if (output_symbol_hook != NULL)
8570     {
8571       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8572       if (ret != 1)
8573         return ret;
8574     }
8575
8576   if (name == NULL || *name == '\0')
8577     elfsym->st_name = 0;
8578   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8579     elfsym->st_name = 0;
8580   else
8581     {
8582       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8583                                                             name, TRUE, FALSE);
8584       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8585         return 0;
8586     }
8587
8588   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8589     {
8590       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8591         return 0;
8592     }
8593
8594   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8595   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8596   if (destshndx != NULL)
8597     {
8598       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8599         {
8600           bfd_size_type amt;
8601
8602           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8603           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8604                                                               amt * 2);
8605           if (destshndx == NULL)
8606             return 0;
8607           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8608           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8609           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8610         }
8611       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8612     }
8613
8614   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8615   flinfo->symbuf_count += 1;
8616   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8617
8618   return 1;
8619 }
8620
8621 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8622
8623 static bfd_boolean
8624 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8625 {
8626   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8627       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8628     {
8629       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8630          beyond 64k.  */
8631       (*_bfd_error_handler)
8632         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8633          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8634       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8635       return FALSE;
8636     }
8637   return TRUE;
8638 }
8639
8640 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8641    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8642    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8643    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8644    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8645
8646 static bfd_boolean
8647 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8648                                  const struct elf_backend_data *bed,
8649                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8650 {
8651   bfd *abfd;
8652   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8653
8654   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8655     return FALSE;
8656
8657   /* Check indirect symbol.  */
8658   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8659     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8660
8661   switch (h->root.type)
8662     {
8663     default:
8664       abfd = NULL;
8665       break;
8666
8667     case bfd_link_hash_undefined:
8668     case bfd_link_hash_undefweak:
8669       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8670       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8671           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8672         return FALSE;
8673       break;
8674
8675     case bfd_link_hash_defined:
8676     case bfd_link_hash_defweak:
8677       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8678       break;
8679
8680     case bfd_link_hash_common:
8681       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8682       break;
8683     }
8684   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8685
8686   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8687        loaded != NULL;
8688        loaded = loaded->next)
8689     {
8690       bfd *input;
8691       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8692       bfd_size_type symcount;
8693       bfd_size_type extsymcount;
8694       bfd_size_type extsymoff;
8695       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8696       Elf_Internal_Sym *isym;
8697       Elf_Internal_Sym *isymend;
8698       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8699       Elf_External_Versym *ever;
8700       Elf_External_Versym *extversym;
8701
8702       input = loaded->abfd;
8703
8704       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8705       if (input == abfd
8706           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8707           || elf_dynversym (input) == 0)
8708         continue;
8709
8710       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8711
8712       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8713       if (elf_bad_symtab (input))
8714         {
8715           extsymcount = symcount;
8716           extsymoff = 0;
8717         }
8718       else
8719         {
8720           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8721           extsymoff = hdr->sh_info;
8722         }
8723
8724       if (extsymcount == 0)
8725         continue;
8726
8727       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8728                                       NULL, NULL, NULL);
8729       if (isymbuf == NULL)
8730         return FALSE;
8731
8732       /* Read in any version definitions.  */
8733       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8734       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8735       if (extversym == NULL)
8736         goto error_ret;
8737
8738       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8739           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8740               != versymhdr->sh_size))
8741         {
8742           free (extversym);
8743         error_ret:
8744           free (isymbuf);
8745           return FALSE;
8746         }
8747
8748       ever = extversym + extsymoff;
8749       isymend = isymbuf + extsymcount;
8750       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8751         {
8752           const char *name;
8753           Elf_Internal_Versym iver;
8754           unsigned short version_index;
8755
8756           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8757               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8758             continue;
8759
8760           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8761                                                   hdr->sh_link,
8762                                                   isym->st_name);
8763           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8764             continue;
8765
8766           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8767
8768           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8769               && !(h->def_regular
8770                    && h->forced_local))
8771             {
8772               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8773                  have provided a definition for the undefined sym unless
8774                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8775                */
8776               abort ();
8777             }
8778
8779           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8780           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8781             {
8782               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8783               free (extversym);
8784               free (isymbuf);
8785               return TRUE;
8786             }
8787         }
8788
8789       free (extversym);
8790       free (isymbuf);
8791     }
8792
8793   return FALSE;
8794 }
8795
8796 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8797    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8798    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8799    anything that might have been forced to local scope in a version
8800    script.  The second time we output the symbols that are still
8801    global symbols.  */
8802
8803 static bfd_boolean
8804 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8805 {
8806   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8807   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8808   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8809   bfd_boolean strip;
8810   Elf_Internal_Sym sym;
8811   asection *input_sec;
8812   const struct elf_backend_data *bed;
8813   long indx;
8814   int ret;
8815
8816   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8817     {
8818       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8819       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8820         return TRUE;
8821     }
8822
8823   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8824   if (eoinfo->localsyms)
8825     {
8826       if (!h->forced_local)
8827         return TRUE;
8828     }
8829   else
8830     {
8831       if (h->forced_local)
8832         return TRUE;
8833     }
8834
8835   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8836
8837   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8838     {
8839       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8840          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8841          references in regular files have already been handled unless
8842          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8843          collection).  */
8844       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8845
8846       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8847          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8848       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8849         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8850
8851       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8852       if (!ignore_undef
8853           && h->ref_dynamic
8854           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8855           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8856           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8857         {
8858           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8859                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8860                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8861                  NULL, 0,
8862                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8863                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8864             {
8865               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8866               eoinfo->failed = TRUE;
8867               return FALSE;
8868             }
8869         }
8870     }
8871
8872   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8873      shared libraries.  */
8874   if (!flinfo->info->relocatable
8875       && flinfo->info->executable
8876       && h->forced_local
8877       && h->ref_dynamic
8878       && h->def_regular
8879       && !h->dynamic_def
8880       && h->ref_dynamic_nonweak
8881       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8882     {
8883       bfd *def_bfd;
8884       const char *msg;
8885       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8886
8887       /* Check indirect symbol.  */
8888       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8889         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8890
8891       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8892         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8893       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8894         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8895       else
8896         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8897       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8898       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8899         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8900       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8901                              h->root.root.string);
8902       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8903       eoinfo->failed = TRUE;
8904       return FALSE;
8905     }
8906
8907   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8908      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8909      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8910      output it.  */
8911   strip = FALSE;
8912   if (h->indx == -2)
8913     ;
8914   else if ((h->def_dynamic
8915             || h->ref_dynamic
8916             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8917            && !h->def_regular
8918            && !h->ref_regular)
8919     strip = TRUE;
8920   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8921     strip = TRUE;
8922   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8923            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8924                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8925     strip = TRUE;
8926   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8927             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8928            && ((flinfo->info->strip_discarded
8929                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8930                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
8931                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
8932                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8933     strip = TRUE;
8934   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8935             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8936            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8937            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8938     strip = TRUE;
8939
8940   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8941      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
8942      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
8943      function a chance to make it dynamic.  */
8944   if (strip
8945       && h->dynindx == -1
8946       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8947       && !h->forced_local)
8948     return TRUE;
8949
8950   sym.st_value = 0;
8951   sym.st_size = h->size;
8952   sym.st_other = h->other;
8953   if (h->forced_local)
8954     {
8955       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8956       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8957       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8958     }
8959   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8960   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8961     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8962   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8963            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8964     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8965   else
8966     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8967   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8968
8969   switch (h->root.type)
8970     {
8971     default:
8972     case bfd_link_hash_new:
8973     case bfd_link_hash_warning:
8974       abort ();
8975       return FALSE;
8976
8977     case bfd_link_hash_undefined:
8978     case bfd_link_hash_undefweak:
8979       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8980       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8981       break;
8982
8983     case bfd_link_hash_defined:
8984     case bfd_link_hash_defweak:
8985       {
8986         input_sec = h->root.u.def.section;
8987         if (input_sec->output_section != NULL)
8988           {
8989             sym.st_shndx =
8990               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8991                                                  input_sec->output_section);
8992             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8993               {
8994                 (*_bfd_error_handler)
8995                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8996                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8997                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8998                 eoinfo->failed = TRUE;
8999                 return FALSE;
9000               }
9001
9002             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9003                but in nonrelocatable files they are virtual
9004                addresses.  */
9005             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9006             if (!flinfo->info->relocatable)
9007               {
9008                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9009                 if (h->type == STT_TLS)
9010                   {
9011                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9012                     if (tls_sec != NULL)
9013                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9014                   }
9015               }
9016           }
9017         else
9018           {
9019             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9020                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9021             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9022             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9023           }
9024       }
9025       break;
9026
9027     case bfd_link_hash_common:
9028       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9029       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9030       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9031       break;
9032
9033     case bfd_link_hash_indirect:
9034       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9035          to the decorated version of the name.  For example, if the
9036          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9037          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9038          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9039          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9040       return TRUE;
9041     }
9042
9043   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9044      and also to finish up anything that needs to be done for this
9045      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9046      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9047      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9048   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9049        && h->def_regular
9050        && !flinfo->info->relocatable)
9051       || ((h->dynindx != -1
9052            || h->forced_local)
9053           && ((flinfo->info->shared
9054                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9055                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9056               || !h->forced_local)
9057           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9058     {
9059       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9060              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9061         {
9062           eoinfo->failed = TRUE;
9063           return FALSE;
9064         }
9065     }
9066
9067   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9068      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9069      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9070      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9071      because it might not be marked as undefined until the
9072      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9073   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9074       && h->ref_regular
9075       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9076           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9077     {
9078       int bindtype;
9079       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9080
9081       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9082       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9083         type = STT_FUNC;
9084
9085       if (h->ref_regular_nonweak)
9086         bindtype = STB_GLOBAL;
9087       else
9088         bindtype = STB_WEAK;
9089       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9090     }
9091
9092   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9093      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9094      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9095      executable's symbols if we keep the size.  */
9096   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9097       && !h->def_regular
9098       && h->def_dynamic)
9099     sym.st_size = 0;
9100
9101   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9102      locally, it is a fatal error.  */
9103   if (!flinfo->info->relocatable
9104       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9105       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9106       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9107       && !h->def_regular)
9108     {
9109       const char *msg;
9110
9111       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9112         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9113       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9114         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9115       else
9116         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9117       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9118       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9119       eoinfo->failed = TRUE;
9120       return FALSE;
9121     }
9122
9123   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9124      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9125      the entry in the .hash section.  */
9126   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9127       && h->dynindx != -1
9128       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9129     {
9130       bfd_byte *esym;
9131
9132       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9133          if there is no version info in symbol version section, we will
9134          have a run-time problem.  */
9135       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9136         {
9137           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9138
9139           if (p && p [1] != '\0')
9140             {
9141               (*_bfd_error_handler)
9142                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9143                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9144               eoinfo->failed = TRUE;
9145               return FALSE;
9146             }
9147         }
9148
9149       sym.st_name = h->dynstr_index;
9150       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9151       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9152         {
9153           eoinfo->failed = TRUE;
9154           return FALSE;
9155         }
9156       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9157
9158       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9159         {
9160           size_t hash_entry_size;
9161           bfd_byte *bucketpos;
9162           bfd_vma chain;
9163           size_t bucketcount;
9164           size_t bucket;
9165
9166           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9167           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9168
9169           hash_entry_size
9170             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9171           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9172                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9173           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9174           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9175                    bucketpos);
9176           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9177                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9178                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9179         }
9180
9181       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9182         {
9183           Elf_Internal_Versym iversym;
9184           Elf_External_Versym *eversym;
9185
9186           if (!h->def_regular)
9187             {
9188               if (h->verinfo.verdef == NULL
9189                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9190                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9191                 iversym.vs_vers = 0;
9192               else
9193                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9194             }
9195           else
9196             {
9197               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9198                 iversym.vs_vers = 1;
9199               else
9200                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9201               if (flinfo->info->create_default_symver)
9202                 iversym.vs_vers++;
9203             }
9204
9205           if (h->hidden)
9206             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9207
9208           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9209           eversym += h->dynindx;
9210           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9211         }
9212     }
9213
9214   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9215      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9216      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9217   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9218            && h->indx != -2
9219            && !flinfo->info->relocatable)
9220     return TRUE;
9221   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9222      processing.  */
9223   if (strip)
9224     return TRUE;
9225   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9226     return TRUE;
9227
9228   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9229      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9230      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9231      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9232      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9233      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9234      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9235   if (eoinfo->localsyms
9236       && !eoinfo->file_sym_done
9237       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9238     {
9239       Elf_Internal_Sym fsym;
9240
9241       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9242       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9243       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9244       if (!elf_link_output_sym (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9245                                 bfd_und_section_ptr, NULL))
9246         return FALSE;
9247
9248       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9249     }
9250
9251   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9252   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9253   if (ret == 0)
9254     {
9255       eoinfo->failed = TRUE;
9256       return FALSE;
9257     }
9258   else if (ret == 1)
9259     h->indx = indx;
9260   else if (h->indx == -2)
9261     abort();
9262
9263   return TRUE;
9264 }
9265
9266 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9267    symbols defined in discarded sections.  */
9268
9269 static bfd_boolean
9270 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9271 {
9272   const struct elf_backend_data *bed;
9273
9274   switch (sec->sec_info_type)
9275     {
9276     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9277     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9278       return TRUE;
9279     default:
9280       break;
9281     }
9282
9283   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9284   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9285       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9286     return TRUE;
9287
9288   return FALSE;
9289 }
9290
9291 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9292    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9293    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9294    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9295    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9296    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9297    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9298    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9299
9300 unsigned int
9301 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9302 {
9303   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9304     return PRETEND;
9305
9306   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9307     return 0;
9308
9309   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9310     return 0;
9311
9312   return COMPLAIN | PRETEND;
9313 }
9314
9315 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9316
9317 static asection *
9318 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9319                     struct bfd_link_info *info)
9320 {
9321   asection *first = elf_next_in_group (group);
9322   asection *s = first;
9323
9324   while (s != NULL)
9325     {
9326       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9327         return s;
9328
9329       s = elf_next_in_group (s);
9330       if (s == first)
9331         break;
9332     }
9333
9334   return NULL;
9335 }
9336
9337 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9338    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9339    NULL.  */
9340
9341 asection *
9342 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9343 {
9344   asection *kept;
9345
9346   kept = sec->kept_section;
9347   if (kept != NULL)
9348     {
9349       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9350         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9351       if (kept != NULL
9352           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9353               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9354         kept = NULL;
9355       sec->kept_section = kept;
9356     }
9357   return kept;
9358 }
9359
9360 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9361    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9362    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9363    don't have to keep them in memory.  */
9364
9365 static bfd_boolean
9366 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9367 {
9368   int (*relocate_section)
9369     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9370      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9371   bfd *output_bfd;
9372   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9373   size_t locsymcount;
9374   size_t extsymoff;
9375   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9376   Elf_Internal_Sym *isym;
9377   Elf_Internal_Sym *isymend;
9378   long *pindex;
9379   asection **ppsection;
9380   asection *o;
9381   const struct elf_backend_data *bed;
9382   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9383   bfd_size_type address_size;
9384   bfd_vma r_type_mask;
9385   int r_sym_shift;
9386   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9387
9388   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9389   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9390   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9391
9392   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9393      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9394      contents.  */
9395   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9396     return TRUE;
9397
9398   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9399   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9400     {
9401       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9402       extsymoff = 0;
9403     }
9404   else
9405     {
9406       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9407       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9408     }
9409
9410   /* Read the local symbols.  */
9411   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9412   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9413     {
9414       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9415                                       flinfo->internal_syms,
9416                                       flinfo->external_syms,
9417                                       flinfo->locsym_shndx);
9418       if (isymbuf == NULL)
9419         return FALSE;
9420     }
9421
9422   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9423      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9424      going into the output file.  */
9425   isymend = isymbuf + locsymcount;
9426   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9427        isym < isymend;
9428        isym++, pindex++, ppsection++)
9429     {
9430       asection *isec;
9431       const char *name;
9432       Elf_Internal_Sym osym;
9433       long indx;
9434       int ret;
9435
9436       *pindex = -1;
9437
9438       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9439         {
9440           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9441             {
9442               *ppsection = NULL;
9443               continue;
9444             }
9445         }
9446
9447       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9448         isec = bfd_und_section_ptr;
9449       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9450         isec = bfd_abs_section_ptr;
9451       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9452         isec = bfd_com_section_ptr;
9453       else
9454         {
9455           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9456           if (isec == NULL)
9457             {
9458               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9459                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9460               *ppsection = NULL;
9461               continue;
9462             }
9463           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9464                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9465             isym->st_value =
9466               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9467                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9468                                           isym->st_value);
9469         }
9470
9471       *ppsection = isec;
9472
9473       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9474          output any undefined local symbol.  */
9475       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9476         continue;
9477
9478       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9479         {
9480           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9481              section symbol of the corresponding section in the output
9482              file.  */
9483           continue;
9484         }
9485
9486       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9487          one.  */
9488       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9489         continue;
9490
9491       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9492          output this one.  If we are generating a relocatable output
9493          file, then some of the local symbols may be required by
9494          relocs; we output them below as we discover that they are
9495          needed.  */
9496       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9497         continue;
9498
9499       /* If this symbol is defined in a section which we are
9500          discarding, we don't need to keep it.  */
9501       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9502           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9503           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9504                                             isec->output_section))
9505         continue;
9506
9507       /* Get the name of the symbol.  */
9508       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9509                                               isym->st_name);
9510       if (name == NULL)
9511         return FALSE;
9512
9513       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9514       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9515            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9516                == NULL))
9517           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9518                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9519                || flinfo->info->discard == discard_l)
9520               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9521         continue;
9522
9523       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9524         {
9525           if (input_bfd->lto_output)
9526             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9527                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9528             continue;
9529           have_file_sym = TRUE;
9530           flinfo->filesym_count += 1;
9531         }
9532       if (!have_file_sym)
9533         {
9534           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9535              FILE symbols to determine the source file for local
9536              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9537              files lack such, so that their symbols won't be
9538              associated with a previous input file.  It's not the
9539              source file, but the best we can do.  */
9540           have_file_sym = TRUE;
9541           flinfo->filesym_count += 1;
9542           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9543           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9544           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9545           if (!elf_link_output_sym (flinfo,
9546                                     (input_bfd->lto_output ? NULL
9547                                      : input_bfd->filename),
9548                                     &osym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
9549             return FALSE;
9550         }
9551
9552       osym = *isym;
9553
9554       /* Adjust the section index for the output file.  */
9555       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9556                                                          isec->output_section);
9557       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9558         return FALSE;
9559
9560       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9561          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9562          this code assumes that all ELF sections have an associated
9563          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9564          we assume that they also have a reasonable value for
9565          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9566          these requirements.  */
9567       osym.st_value += isec->output_offset;
9568       if (!flinfo->info->relocatable)
9569         {
9570           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9571           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9572             {
9573               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9574               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9575               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9576             }
9577         }
9578
9579       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9580       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9581       if (ret == 0)
9582         return FALSE;
9583       else if (ret == 1)
9584         *pindex = indx;
9585     }
9586
9587   if (bed->s->arch_size == 32)
9588     {
9589       r_type_mask = 0xff;
9590       r_sym_shift = 8;
9591       address_size = 4;
9592     }
9593   else
9594     {
9595       r_type_mask = 0xffffffff;
9596       r_sym_shift = 32;
9597       address_size = 8;
9598     }
9599
9600   /* Relocate the contents of each section.  */
9601   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9602   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9603     {
9604       bfd_byte *contents;
9605
9606       if (! o->linker_mark)
9607         {
9608           /* This section was omitted from the link.  */
9609           continue;
9610         }
9611
9612       if (flinfo->info->relocatable
9613           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9614         {
9615           /* Deal with the group signature symbol.  */
9616           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9617           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9618           asection *osec = o->output_section;
9619
9620           if (symndx >= locsymcount
9621               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9622                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9623             {
9624               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9625               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9626                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9627                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9628               /* Arrange for symbol to be output.  */
9629               h->indx = -2;
9630               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9631             }
9632           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9633             {
9634               /* We'll use the output section target_index.  */
9635               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9636               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9637             }
9638           else
9639             {
9640               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9641                 {
9642                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9643                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9644                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9645                   const char *name;
9646                   long indx;
9647                   int ret;
9648
9649                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9650                                                           symtab_hdr->sh_link,
9651                                                           sym.st_name);
9652                   if (name == NULL)
9653                     return FALSE;
9654
9655                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9656                                                                     sec);
9657                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9658                     return FALSE;
9659
9660                   sym.st_value += o->output_offset;
9661
9662                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9663                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9664                   if (ret == 0)
9665                     return FALSE;
9666                   else if (ret == 1)
9667                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9668                   else
9669                     abort ();
9670                 }
9671               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9672                 = flinfo->indices[symndx];
9673             }
9674         }
9675
9676       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9677           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9678         continue;
9679
9680       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9681         {
9682           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9683              or somesuch.  */
9684           continue;
9685         }
9686
9687       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9688          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9689          file, so the contents field will not have been set by any of
9690          the routines which work on output files.  */
9691       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9692         {
9693           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9694           if (bed->caches_rawsize
9695               && o->rawsize != 0
9696               && o->rawsize < o->size)
9697             {
9698               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9699               contents = flinfo->contents;
9700             }
9701         }
9702       else
9703         {
9704           contents = flinfo->contents;
9705           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9706             return FALSE;
9707         }
9708
9709       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9710         {
9711           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9712           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9713           int action_discarded;
9714           int ret;
9715
9716           /* Get the swapped relocs.  */
9717           internal_relocs
9718             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9719                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9720           if (internal_relocs == NULL
9721               && o->reloc_count > 0)
9722             return FALSE;
9723
9724           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9725              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9726           if (o->size > address_size
9727               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9728                    && strcmp (o->output_section->name,
9729                               ".init_array") == 0)
9730                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9731                       && strcmp (o->output_section->name,
9732                                  ".fini_array") == 0))
9733               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9734             {
9735               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9736                 {
9737                   (*_bfd_error_handler)
9738                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9739                        "multiple of address size"),
9740                      input_bfd, o);
9741                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9742                   return FALSE;
9743                 }
9744               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9745             }
9746
9747           action_discarded = -1;
9748           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9749             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9750
9751           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9752              looking for relocs against symbols from discarded sections
9753              or section symbols from removed link-once sections.
9754              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9755              relocs against removed link-once sections.  */
9756
9757           rel = internal_relocs;
9758           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9759           for ( ; rel < relend; rel++)
9760             {
9761               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9762               unsigned int s_type;
9763               asection **ps, *sec;
9764               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9765               const char *sym_name;
9766
9767               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9768                 continue;
9769
9770               if (r_symndx >= locsymcount
9771                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9772                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9773                 {
9774                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9775
9776                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9777                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9778                      we do not seg fault.  */
9779                   if (h == NULL)
9780                     {
9781                       char buffer [32];
9782
9783                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9784                       (*_bfd_error_handler)
9785                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9786                            "that references a non-existent global symbol"),
9787                          input_bfd, o, buffer);
9788                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9789                       return FALSE;
9790                     }
9791
9792                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9793                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9794                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9795
9796                   s_type = h->type;
9797
9798                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
9799                      mark the symbol as undefined.  Note that the
9800                      linker may attach linker created dynamic sections
9801                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
9802                      created sections are not plugin symbols.  */
9803                   if (h->root.non_ir_ref
9804                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9805                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9806                       && (h->root.u.def.section->flags
9807                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9808                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
9809                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
9810                           & BFD_PLUGIN) != 0)
9811                     {
9812                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
9813                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
9814                     }
9815
9816                   ps = NULL;
9817                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9818                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9819                     ps = &h->root.u.def.section;
9820
9821                   sym_name = h->root.root.string;
9822                 }
9823               else
9824                 {
9825                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9826
9827                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9828                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9829                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9830                                                sym, *ps);
9831                 }
9832
9833               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9834                   && !flinfo->info->relocatable)
9835                 {
9836                   bfd_vma val;
9837                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9838                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9839 #ifdef DEBUG
9840                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9841                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9842                           input_bfd->filename, o->name,
9843                           (long) (rel - internal_relocs));
9844                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9845                           r_symndx, sym_name);
9846                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9847                           (unsigned long) rel->r_info,
9848                           (unsigned long) rel->r_offset);
9849 #endif
9850                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9851                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9852                     return FALSE;
9853
9854                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9855                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9856                                     r_symndx, val);
9857                   continue;
9858                 }
9859
9860               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9861                 {
9862                   /* Complain if the definition comes from a
9863                      discarded section.  */
9864                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9865                     {
9866                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9867                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9868                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9869                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9870                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9871                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9872
9873                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9874                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9875                          really defined in the kept linkonce section.
9876                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9877                          symbol here means we will be changing all later
9878                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9879                       if (action_discarded & PRETEND)
9880                         {
9881                           asection *kept;
9882
9883                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9884                                                               flinfo->info);
9885                           if (kept != NULL)
9886                             {
9887                               *ps = kept;
9888                               continue;
9889                             }
9890                         }
9891                     }
9892                 }
9893             }
9894
9895           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9896
9897              The back end routine is responsible for adjusting the
9898              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9899              and generating a relocatable output file) adjusting the
9900              reloc addend as necessary.
9901
9902              The back end routine does not have to worry about setting
9903              the reloc address or the reloc symbol index.
9904
9905              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9906              internal symbols, and can access the hash table entries
9907              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9908
9909              When generating relocatable output, the back end routine
9910              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9911              output symbol is going to be a section symbol
9912              corresponding to the output section, which will require
9913              the addend to be adjusted.  */
9914
9915           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9916                                      input_bfd, o, contents,
9917                                      internal_relocs,
9918                                      isymbuf,
9919                                      flinfo->sections);
9920           if (!ret)
9921             return FALSE;
9922
9923           if (ret == 2
9924               || flinfo->info->relocatable
9925               || flinfo->info->emitrelocations)
9926             {
9927               Elf_Internal_Rela *irela;
9928               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9929               bfd_vma last_offset;
9930               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9931               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9932               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9933               unsigned int next_erel;
9934               bfd_boolean rela_normal;
9935               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9936
9937               esdi = elf_section_data (o);
9938               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9939               rela_normal = FALSE;
9940
9941               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9942
9943               irela = internal_relocs;
9944               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9945               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9946               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9947                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9948               irelamid = irela;
9949               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9950                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9951                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9952               rel_hash_list = rel_hash;
9953               rela_hash_list = NULL;
9954               last_offset = o->output_offset;
9955               if (!flinfo->info->relocatable)
9956                 last_offset += o->output_section->vma;
9957               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9958                 {
9959                   unsigned long r_symndx;
9960                   asection *sec;
9961                   Elf_Internal_Sym sym;
9962
9963                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9964                     {
9965                       rel_hash++;
9966                       next_erel = 0;
9967                     }
9968
9969                   if (irela == irelamid)
9970                     {
9971                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9972                       rela_hash_list = rel_hash;
9973                       rela_normal = bed->rela_normal;
9974                     }
9975
9976                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9977                                                              flinfo->info, o,
9978                                                              irela->r_offset);
9979                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9980                     {
9981                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9982                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9983                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9984                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9985                          being ordered.  */
9986                       irela->r_offset = last_offset;
9987                       irela->r_info = 0;
9988                       irela->r_addend = 0;
9989                       continue;
9990                     }
9991
9992                   irela->r_offset += o->output_offset;
9993
9994                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9995                   if (!flinfo->info->relocatable)
9996                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9997
9998                   last_offset = irela->r_offset;
9999
10000                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10001                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10002                     continue;
10003
10004                   if (r_symndx >= locsymcount
10005                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10006                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10007                     {
10008                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10009                       unsigned long indx;
10010
10011                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10012                          have not yet output all the local symbols, so
10013                          we do not know the symbol index of any global
10014                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10015                          reloc to point to the global hash table entry
10016                          for this symbol.  The symbol index is then
10017                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10018                       indx = r_symndx - extsymoff;
10019                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10020                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10021                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10022                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10023
10024                       /* Setting the index to -2 tells
10025                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10026                          used by a reloc.  */
10027                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10028                       rh->indx = -2;
10029
10030                       *rel_hash = rh;
10031
10032                       continue;
10033                     }
10034
10035                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10036
10037                   *rel_hash = NULL;
10038                   sym = isymbuf[r_symndx];
10039                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10040                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10041                     {
10042                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10043                          section of any STT_SECTION symbol against a
10044                          processor specific section.  */
10045                       r_symndx = STN_UNDEF;
10046                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10047                         ;
10048                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10049                         {
10050                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10051                           return FALSE;
10052                         }
10053                       else
10054                         {
10055                           asection *osec = sec->output_section;
10056
10057                           /* If we have discarded a section, the output
10058                              section will be the absolute section.  In
10059                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10060                              the kept section.  relocate_section should
10061                              have already handled discarded linkonce
10062                              sections.  */
10063                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10064                               && sec->kept_section != NULL
10065                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10066                             {
10067                               osec = sec->kept_section->output_section;
10068                               irela->r_addend -= osec->vma;
10069                             }
10070
10071                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10072                             {
10073                               r_symndx = osec->target_index;
10074                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10075                                 {
10076                                   irela->r_addend += osec->vma;
10077                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10078                                                               osec->vma);
10079                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10080                                   r_symndx = osec->target_index;
10081                                 }
10082                             }
10083                         }
10084
10085                       /* Adjust the addend according to where the
10086                          section winds up in the output section.  */
10087                       if (rela_normal)
10088                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10089                     }
10090                   else
10091                     {
10092                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10093                         {
10094                           unsigned long shlink;
10095                           const char *name;
10096                           asection *osec;
10097                           long indx;
10098
10099                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10100                             {
10101                               /* You can't do ld -r -s.  */
10102                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10103                               return FALSE;
10104                             }
10105
10106                           /* This symbol was skipped earlier, but
10107                              since it is needed by a reloc, we
10108                              must output it now.  */
10109                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10110                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10111                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10112                           if (name == NULL)
10113                             return FALSE;
10114
10115                           osec = sec->output_section;
10116                           sym.st_shndx =
10117                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10118                                                                osec);
10119                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10120                             return FALSE;
10121
10122                           sym.st_value += sec->output_offset;
10123                           if (!flinfo->info->relocatable)
10124                             {
10125                               sym.st_value += osec->vma;
10126                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10127                                 {
10128                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10129                                      segment base.  */
10130                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10131                                               ->tls_sec != NULL);
10132                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10133                                                    ->tls_sec->vma);
10134                                 }
10135                             }
10136
10137                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10138                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
10139                                                      NULL);
10140                           if (ret == 0)
10141                             return FALSE;
10142                           else if (ret == 1)
10143                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10144                           else
10145                             abort ();
10146                         }
10147
10148                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10149                     }
10150
10151                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10152                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10153                 }
10154
10155               /* Swap out the relocs.  */
10156               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10157               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10158                 {
10159                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10160                                                      input_rel_hdr,
10161                                                      internal_relocs,
10162                                                      rel_hash_list))
10163                     return FALSE;
10164                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10165                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10166                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10167                 }
10168
10169               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10170               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10171                 {
10172                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10173                                                      input_rela_hdr,
10174                                                      internal_relocs,
10175                                                      rela_hash_list))
10176                     return FALSE;
10177                 }
10178             }
10179         }
10180
10181       /* Write out the modified section contents.  */
10182       if (bed->elf_backend_write_section
10183           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10184                                                 contents))
10185         {
10186           /* Section written out.  */
10187         }
10188       else switch (o->sec_info_type)
10189         {
10190         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10191           if (! (_bfd_write_section_stabs
10192                  (output_bfd,
10193                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10194                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10195             return FALSE;
10196           break;
10197         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10198           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10199                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10200             return FALSE;
10201           break;
10202         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10203           {
10204             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10205                                                    o, contents))
10206               return FALSE;
10207           }
10208           break;
10209         default:
10210           {
10211             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10212             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10213               {
10214                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10215                 bfd_size_type todo = o->size;
10216                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10217                   {
10218                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10219                     do
10220                       {
10221                         todo -= address_size;
10222                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10223                                                         o->output_section,
10224                                                         contents + todo,
10225                                                         offset,
10226                                                         address_size))
10227                           return FALSE;
10228                         if (todo == 0)
10229                           break;
10230                         offset += address_size;
10231                       }
10232                     while (1);
10233                   }
10234                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10235                                                      o->output_section,
10236                                                      contents,
10237                                                      offset, todo))
10238                   return FALSE;
10239               }
10240           }
10241           break;
10242         }
10243     }
10244
10245   return TRUE;
10246 }
10247
10248 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10249    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10250    is used to build constructor and destructor tables when linking
10251    with -Ur.  */
10252
10253 static bfd_boolean
10254 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10255                       struct bfd_link_info *info,
10256                       asection *output_section,
10257                       struct bfd_link_order *link_order)
10258 {
10259   reloc_howto_type *howto;
10260   long indx;
10261   bfd_vma offset;
10262   bfd_vma addend;
10263   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10264   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10265   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10266   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10267   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10268   bfd_byte *erel;
10269   unsigned int i;
10270   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10271
10272   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10273   if (howto == NULL)
10274     {
10275       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10276       return FALSE;
10277     }
10278
10279   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10280
10281   if (esdo->rel.hdr)
10282     reldata = &esdo->rel;
10283   else if (esdo->rela.hdr)
10284     reldata = &esdo->rela;
10285   else
10286     {
10287       reldata = NULL;
10288       BFD_ASSERT (0);
10289     }
10290
10291   /* Figure out the symbol index.  */
10292   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10293   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10294     {
10295       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10296       BFD_ASSERT (indx != 0);
10297       *rel_hash_ptr = NULL;
10298     }
10299   else
10300     {
10301       struct elf_link_hash_entry *h;
10302
10303       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10304          actually against the section.  */
10305       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10306            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10307                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10308                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10309       if (h != NULL
10310           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10311               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10312         {
10313           asection *section;
10314
10315           section = h->root.u.def.section;
10316           indx = section->output_section->target_index;
10317           *rel_hash_ptr = NULL;
10318           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10319              addend here, but in practice it has already been added
10320              because it was passed to constructor_callback.  */
10321           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10322         }
10323       else if (h != NULL)
10324         {
10325           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10326              this symbol is used by a reloc.  */
10327           h->indx = -2;
10328           *rel_hash_ptr = h;
10329           indx = 0;
10330         }
10331       else
10332         {
10333           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10334                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10335             return FALSE;
10336           indx = 0;
10337         }
10338     }
10339
10340   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10341      object file.  */
10342   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10343     {
10344       bfd_size_type size;
10345       bfd_reloc_status_type rstat;
10346       bfd_byte *buf;
10347       bfd_boolean ok;
10348       const char *sym_name;
10349
10350       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10351       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10352       if (buf == NULL && size != 0)
10353         return FALSE;
10354       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10355       switch (rstat)
10356         {
10357         case bfd_reloc_ok:
10358           break;
10359
10360         default:
10361         case bfd_reloc_outofrange:
10362           abort ();
10363
10364         case bfd_reloc_overflow:
10365           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10366             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10367                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10368           else
10369             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10370           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10371                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10372                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10373             {
10374               free (buf);
10375               return FALSE;
10376             }
10377           break;
10378         }
10379       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10380                                      link_order->offset, size);
10381       free (buf);
10382       if (! ok)
10383         return FALSE;
10384     }
10385
10386   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10387      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10388      file.  */
10389   offset = link_order->offset;
10390   if (! info->relocatable)
10391     offset += output_section->vma;
10392
10393   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10394     {
10395       irel[i].r_offset = offset;
10396       irel[i].r_info = 0;
10397       irel[i].r_addend = 0;
10398     }
10399   if (bed->s->arch_size == 32)
10400     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10401   else
10402     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10403
10404   rel_hdr = reldata->hdr;
10405   erel = rel_hdr->contents;
10406   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10407     {
10408       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10409       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10410     }
10411   else
10412     {
10413       irel[0].r_addend = addend;
10414       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10415       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10416     }
10417
10418   ++reldata->count;
10419
10420   return TRUE;
10421 }
10422
10423
10424 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10425
10426 static bfd_vma
10427 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10428 {
10429   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10430   asection *s;
10431   int elfsec;
10432
10433   s = p->u.indirect.section;
10434   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10435   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10436   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10437   /* PR 290:
10438      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10439      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10440      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10441      where elfsec is 0.  */
10442   if (elfsec == 0)
10443     {
10444       const struct elf_backend_data *bed
10445         = get_elf_backend_data (s->owner);
10446       if (bed->link_order_error_handler)
10447         bed->link_order_error_handler
10448           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10449       return 0;
10450     }
10451   else
10452     {
10453       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10454       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10455     }
10456 }
10457
10458
10459 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10460    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10461
10462 static int
10463 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10464 {
10465   bfd_vma apos;
10466   bfd_vma bpos;
10467
10468   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10469   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10470   if (apos < bpos)
10471     return -1;
10472   return apos > bpos;
10473 }
10474
10475
10476 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10477    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10478    because an output section includes both ordered and unordered
10479    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10480
10481 static bfd_boolean
10482 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10483 {
10484   int seen_linkorder;
10485   int seen_other;
10486   int n;
10487   struct bfd_link_order *p;
10488   bfd *sub;
10489   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10490   unsigned elfsec;
10491   struct bfd_link_order **sections;
10492   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10493   bfd_vma offset;
10494
10495   other_sec = NULL;
10496   linkorder_sec = NULL;
10497   seen_other = 0;
10498   seen_linkorder = 0;
10499   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10500     {
10501       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10502         {
10503           s = p->u.indirect.section;
10504           sub = s->owner;
10505           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10506               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10507               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10508               && elfsec < elf_numsections (sub)
10509               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10510               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10511             {
10512               seen_linkorder++;
10513               linkorder_sec = s;
10514             }
10515           else
10516             {
10517               seen_other++;
10518               other_sec = s;
10519             }
10520         }
10521       else
10522         seen_other++;
10523
10524       if (seen_other && seen_linkorder)
10525         {
10526           if (other_sec && linkorder_sec)
10527             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10528                                    o, linkorder_sec,
10529                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10530                                    other_sec->owner);
10531           else
10532             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10533                                    o);
10534           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10535           return FALSE;
10536         }
10537     }
10538
10539   if (!seen_linkorder)
10540     return TRUE;
10541
10542   sections = (struct bfd_link_order **)
10543     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10544   if (sections == NULL)
10545     return FALSE;
10546   seen_linkorder = 0;
10547
10548   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10549     {
10550       sections[seen_linkorder++] = p;
10551     }
10552   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10553   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10554          compare_link_order);
10555
10556   /* Change the offsets of the sections.  */
10557   offset = 0;
10558   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10559     {
10560       s = sections[n]->u.indirect.section;
10561       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10562       s->output_offset = offset;
10563       sections[n]->offset = offset;
10564       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10565       offset += sections[n]->size;
10566     }
10567
10568   free (sections);
10569   return TRUE;
10570 }
10571
10572 static void
10573 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10574 {
10575   asection *o;
10576
10577   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10578     _bfd_stringtab_free (flinfo->symstrtab);
10579   if (flinfo->contents != NULL)
10580     free (flinfo->contents);
10581   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10582     free (flinfo->external_relocs);
10583   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10584     free (flinfo->internal_relocs);
10585   if (flinfo->external_syms != NULL)
10586     free (flinfo->external_syms);
10587   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10588     free (flinfo->locsym_shndx);
10589   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10590     free (flinfo->internal_syms);
10591   if (flinfo->indices != NULL)
10592     free (flinfo->indices);
10593   if (flinfo->sections != NULL)
10594     free (flinfo->sections);
10595   if (flinfo->symbuf != NULL)
10596     free (flinfo->symbuf);
10597   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10598     free (flinfo->symshndxbuf);
10599   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10600     {
10601       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10602       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10603         free (esdo->rel.hashes);
10604       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10605         free (esdo->rela.hashes);
10606     }
10607 }
10608
10609 /* Do the final step of an ELF link.  */
10610
10611 bfd_boolean
10612 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10613 {
10614   bfd_boolean dynamic;
10615   bfd_boolean emit_relocs;
10616   bfd *dynobj;
10617   struct elf_final_link_info flinfo;
10618   asection *o;
10619   struct bfd_link_order *p;
10620   bfd *sub;
10621   bfd_size_type max_contents_size;
10622   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10623   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10624   bfd_size_type max_sym_count;
10625   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10626   Elf_Internal_Sym elfsym;
10627   unsigned int i;
10628   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10629   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10630   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10631   struct elf_outext_info eoinfo;
10632   bfd_boolean merged;
10633   size_t relativecount = 0;
10634   asection *reldyn = 0;
10635   bfd_size_type amt;
10636   asection *attr_section = NULL;
10637   bfd_vma attr_size = 0;
10638   const char *std_attrs_section;
10639
10640   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10641     return FALSE;
10642
10643   if (info->shared)
10644     abfd->flags |= DYNAMIC;
10645
10646   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10647   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10648
10649   emit_relocs = (info->relocatable
10650                  || info->emitrelocations);
10651
10652   flinfo.info = info;
10653   flinfo.output_bfd = abfd;
10654   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10655   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10656     return FALSE;
10657
10658   if (! dynamic)
10659     {
10660       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10661       flinfo.hash_sec = NULL;
10662       flinfo.symver_sec = NULL;
10663     }
10664   else
10665     {
10666       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10667       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10668       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10669       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10670       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10671     }
10672
10673   flinfo.contents = NULL;
10674   flinfo.external_relocs = NULL;
10675   flinfo.internal_relocs = NULL;
10676   flinfo.external_syms = NULL;
10677   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10678   flinfo.internal_syms = NULL;
10679   flinfo.indices = NULL;
10680   flinfo.sections = NULL;
10681   flinfo.symbuf = NULL;
10682   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10683   flinfo.symbuf_count = 0;
10684   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10685   flinfo.filesym_count = 0;
10686
10687   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10688      sections from the link, and set the contents of the output
10689      secton.  */
10690   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10691   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10692     {
10693       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10694           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10695         {
10696           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10697             {
10698               asection *input_section;
10699
10700               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10701                 continue;
10702               input_section = p->u.indirect.section;
10703               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10704                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10705               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10706             }
10707
10708           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10709           if (attr_size)
10710             {
10711               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10712               attr_section = o;
10713               /* Skip this section later on.  */
10714               o->map_head.link_order = NULL;
10715             }
10716           else
10717             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10718         }
10719     }
10720
10721   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10722      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10723      also figure out some maximum sizes.  */
10724   max_contents_size = 0;
10725   max_external_reloc_size = 0;
10726   max_internal_reloc_count = 0;
10727   max_sym_count = 0;
10728   max_sym_shndx_count = 0;
10729   merged = FALSE;
10730   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10731     {
10732       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10733       o->reloc_count = 0;
10734
10735       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10736         {
10737           unsigned int reloc_count = 0;
10738           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10739
10740           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10741               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10742             reloc_count = 1;
10743           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10744             {
10745               asection *sec;
10746
10747               sec = p->u.indirect.section;
10748               esdi = elf_section_data (sec);
10749
10750               /* Mark all sections which are to be included in the
10751                  link.  This will normally be every section.  We need
10752                  to do this so that we can identify any sections which
10753                  the linker has decided to not include.  */
10754               sec->linker_mark = TRUE;
10755
10756               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10757                 merged = TRUE;
10758
10759               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10760                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10761                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10762                    to count particular types of relocs.  Of course,
10763                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10764                 reloc_count = 0;
10765               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10766                 reloc_count = sec->reloc_count;
10767               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10768                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10769
10770               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10771                 max_contents_size = sec->rawsize;
10772               if (sec->size > max_contents_size)
10773                 max_contents_size = sec->size;
10774
10775               /* We are interested in just local symbols, not all
10776                  symbols.  */
10777               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10778                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10779                 {
10780                   size_t sym_count;
10781
10782                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10783                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10784                                  / bed->s->sizeof_sym);
10785                   else
10786                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10787
10788                   if (sym_count > max_sym_count)
10789                     max_sym_count = sym_count;
10790
10791                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10792                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10793                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10794
10795                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10796                     {
10797                       size_t ext_size = 0;
10798
10799                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10800                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10801                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10802                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10803
10804                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10805                         max_external_reloc_size = ext_size;
10806                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10807                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10808                     }
10809                 }
10810             }
10811
10812           if (reloc_count == 0)
10813             continue;
10814
10815           o->reloc_count += reloc_count;
10816
10817           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10818               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10819             {
10820               if (esdi->rel.hdr)
10821                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10822               if (esdi->rela.hdr)
10823                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10824             }
10825           else
10826             {
10827               if (o->use_rela_p)
10828                 esdo->rela.count += reloc_count;
10829               else
10830                 esdo->rel.count += reloc_count;
10831             }
10832         }
10833
10834       if (o->reloc_count > 0)
10835         o->flags |= SEC_RELOC;
10836       else
10837         {
10838           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10839              set it (this is probably a bug) and if it is set
10840              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10841           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10842         }
10843
10844       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10845          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10846          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10847          sections are handled correctly.  */
10848       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10849           && ! o->user_set_vma)
10850         o->vma = 0;
10851     }
10852
10853   if (! info->relocatable && merged)
10854     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10855                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10856
10857   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10858      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10859      to create a symbol table.  */
10860   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
10861   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10862   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10863     goto error_return;
10864
10865   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10866   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10867     {
10868       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10869       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10870         {
10871           if (esdo->rel.hdr
10872               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10873             goto error_return;
10874
10875           if (esdo->rela.hdr
10876               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10877             goto error_return;
10878         }
10879
10880       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10881          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10882       esdo->rel.count = 0;
10883       esdo->rela.count = 0;
10884     }
10885
10886   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10887      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
10888      .symtab section at the current file position, and write directly
10889      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
10890   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10891   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10892   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10893   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10894   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10895   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10896   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10897   /* sh_info is set below.  */
10898   /* sh_offset is set just below.  */
10899   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10900
10901   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10902      continuously seeking to the right position in the file.  */
10903   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10904     flinfo.symbuf_size = 20;
10905   else
10906     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10907   amt = flinfo.symbuf_size;
10908   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10909   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10910   if (flinfo.symbuf == NULL)
10911     goto error_return;
10912   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10913     {
10914       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10915       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10916       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10917       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10918       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10919       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10920         goto error_return;
10921     }
10922
10923   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
10924     {
10925       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
10926
10927       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10928
10929       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
10930          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10931          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10932
10933       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10934          dummy symbol.  */
10935       elfsym.st_value = 0;
10936       elfsym.st_size = 0;
10937       elfsym.st_info = 0;
10938       elfsym.st_other = 0;
10939       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10940       elfsym.st_target_internal = 0;
10941       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10942                                NULL) != 1)
10943         goto error_return;
10944
10945       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10946          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10947          symbols have no names.  We store the index of each one in the
10948          index field of the section, so that we can find it again when
10949          outputting relocs.  */
10950
10951       elfsym.st_size = 0;
10952       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10953       elfsym.st_other = 0;
10954       elfsym.st_value = 0;
10955       elfsym.st_target_internal = 0;
10956       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10957         {
10958           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10959           if (o != NULL)
10960             {
10961               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10962               elfsym.st_shndx = i;
10963               if (!info->relocatable)
10964                 elfsym.st_value = o->vma;
10965               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10966                 goto error_return;
10967             }
10968         }
10969     }
10970
10971   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10972      files.  */
10973   if (max_contents_size != 0)
10974     {
10975       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10976       if (flinfo.contents == NULL)
10977         goto error_return;
10978     }
10979
10980   if (max_external_reloc_size != 0)
10981     {
10982       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10983       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10984         goto error_return;
10985     }
10986
10987   if (max_internal_reloc_count != 0)
10988     {
10989       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10990       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10991       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10992       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10993         goto error_return;
10994     }
10995
10996   if (max_sym_count != 0)
10997     {
10998       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10999       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11000       if (flinfo.external_syms == NULL)
11001         goto error_return;
11002
11003       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11004       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11005       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11006         goto error_return;
11007
11008       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11009       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11010       if (flinfo.indices == NULL)
11011         goto error_return;
11012
11013       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11014       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11015       if (flinfo.sections == NULL)
11016         goto error_return;
11017     }
11018
11019   if (max_sym_shndx_count != 0)
11020     {
11021       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11022       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11023       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11024         goto error_return;
11025     }
11026
11027   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11028     {
11029       bfd_vma base, end = 0;
11030       asection *sec;
11031
11032       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11033            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11034            sec = sec->next)
11035         {
11036           bfd_size_type size = sec->size;
11037
11038           if (size == 0
11039               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11040             {
11041               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11042
11043               if (ord != NULL)
11044                 size = ord->offset + ord->size;
11045             }
11046           end = sec->vma + size;
11047         }
11048       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11049       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11050          alignment requirements.  */
11051       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11052         end = align_power (end,
11053                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11054       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11055     }
11056
11057   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11058   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11059     {
11060       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11061         return FALSE;
11062     }
11063
11064   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11065      must have the local symbols available when we do the relocations.
11066      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11067      would rather not keep them in memory, we handle all the
11068      relocations for a single input file at the same time.
11069
11070      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11071      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11072      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11073      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11074      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11075      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11076      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11077      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11078      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11079      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11080      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11081      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11082      know how bad the memory loss will be.  */
11083
11084   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11085     sub->output_has_begun = FALSE;
11086   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11087     {
11088       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11089         {
11090           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11091               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11092                   == bfd_target_elf_flavour)
11093               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11094             {
11095               if (! sub->output_has_begun)
11096                 {
11097                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11098                     goto error_return;
11099                   sub->output_has_begun = TRUE;
11100                 }
11101             }
11102           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11103                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11104             {
11105               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11106                 goto error_return;
11107             }
11108           else
11109             {
11110               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11111                 {
11112                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11113                       && (bfd_get_flavour (sub)
11114                           == bfd_target_elf_flavour)
11115                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11116                           != bed->s->elfclass))
11117                     {
11118                       const char *iclass, *oclass;
11119
11120                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
11121                         {
11122                           iclass = "ELFCLASS32";
11123                           oclass = "ELFCLASS64";
11124                         }
11125                       else
11126                         {
11127                           iclass = "ELFCLASS64";
11128                           oclass = "ELFCLASS32";
11129                         }
11130
11131                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11132                       (*_bfd_error_handler)
11133                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11134                          sub, iclass, oclass);
11135                     }
11136
11137                   goto error_return;
11138                 }
11139             }
11140         }
11141     }
11142
11143   /* Free symbol buffer if needed.  */
11144   if (!info->reduce_memory_overheads)
11145     {
11146       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11147         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11148             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11149           {
11150             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11151             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11152           }
11153     }
11154
11155   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11156      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11157      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11158      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11159      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11160      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11161   eoinfo.failed = FALSE;
11162   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11163   eoinfo.localsyms = TRUE;
11164   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11165   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11166   if (eoinfo.failed)
11167     return FALSE;
11168
11169   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11170      table, do it now.  */
11171   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11172       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11173     {
11174       typedef int (*out_sym_func)
11175         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11176          struct elf_link_hash_entry *);
11177
11178       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11179              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11180         return FALSE;
11181     }
11182
11183   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11184      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11185      can, we still need to deal with those global symbols that got
11186      converted to local in a version script.  */
11187
11188   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11189   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11190
11191   if (dynamic
11192       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11193       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11194     {
11195       Elf_Internal_Sym sym;
11196       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11197       long last_local = 0;
11198
11199       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11200       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11201         {
11202           asection *s;
11203
11204           sym.st_size = 0;
11205           sym.st_name = 0;
11206           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11207           sym.st_other = 0;
11208           sym.st_target_internal = 0;
11209
11210           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11211             {
11212               int indx;
11213               bfd_byte *dest;
11214               long dynindx;
11215
11216               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11217               if (dynindx <= 0)
11218                 continue;
11219               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11220               BFD_ASSERT (indx > 0);
11221               sym.st_shndx = indx;
11222               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11223                 return FALSE;
11224               sym.st_value = s->vma;
11225               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11226               if (last_local < dynindx)
11227                 last_local = dynindx;
11228               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11229             }
11230         }
11231
11232       /* Write out the local dynsyms.  */
11233       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11234         {
11235           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11236           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11237             {
11238               asection *s;
11239               bfd_byte *dest;
11240
11241               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11242                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11243                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11244               sym = e->isym;
11245               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11246
11247               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11248                                               e->isym.st_shndx);
11249               if (s != NULL)
11250                 {
11251                   sym.st_shndx =
11252                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11253                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11254                     return FALSE;
11255                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11256                                   + s->output_offset
11257                                   + e->isym.st_value);
11258                 }
11259
11260               if (last_local < e->dynindx)
11261                 last_local = e->dynindx;
11262
11263               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11264               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11265             }
11266         }
11267
11268       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11269         last_local + 1;
11270     }
11271
11272   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11273   eoinfo.failed = FALSE;
11274   eoinfo.localsyms = FALSE;
11275   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11276   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11277   if (eoinfo.failed)
11278     return FALSE;
11279
11280   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11281      table, do it now.  */
11282   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11283       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11284     {
11285       typedef int (*out_sym_func)
11286         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11287          struct elf_link_hash_entry *);
11288
11289       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11290              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11291         return FALSE;
11292     }
11293
11294   /* Flush all symbols to the file.  */
11295   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11296     return FALSE;
11297
11298   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11299   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11300     {
11301       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11302          section.  */
11303       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11304       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11305
11306       symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11307       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11308         {
11309           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11310           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11311           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11312           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11313           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11314
11315           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11316                                                            off, TRUE);
11317
11318           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11319               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11320             return FALSE;
11321         }
11322
11323       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11324       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11325       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11326       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11327       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11328       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11329       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11330       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11331       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11332       /* sh_offset is set just below.  */
11333       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11334
11335       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11336                                                        off, TRUE);
11337       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11338
11339       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11340           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11341         return FALSE;
11342     }
11343
11344   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11345   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11346     {
11347       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11348       bfd_boolean sort;
11349       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11350         continue;
11351
11352       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11353       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11354         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort);
11355       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11356         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort);
11357
11358       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11359          trying to swap the relocs out itself.  */
11360       o->reloc_count = 0;
11361     }
11362
11363   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11364     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11365
11366   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11367      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11368   if (dynamic)
11369     {
11370       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11371
11372       /* Fix up .dynamic entries.  */
11373       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11374       BFD_ASSERT (o != NULL);
11375
11376       dyncon = o->contents;
11377       dynconend = o->contents + o->size;
11378       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11379         {
11380           Elf_Internal_Dyn dyn;
11381           const char *name;
11382           unsigned int type;
11383
11384           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11385
11386           switch (dyn.d_tag)
11387             {
11388             default:
11389               continue;
11390             case DT_NULL:
11391               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11392                 {
11393                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11394                     {
11395                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11396                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11397                     default: continue;
11398                     }
11399                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11400                   relativecount = 0;
11401                   break;
11402                 }
11403               continue;
11404
11405             case DT_INIT:
11406               name = info->init_function;
11407               goto get_sym;
11408             case DT_FINI:
11409               name = info->fini_function;
11410             get_sym:
11411               {
11412                 struct elf_link_hash_entry *h;
11413
11414                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11415                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11416                 if (h != NULL
11417                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11418                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11419                   {
11420                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11421                     o = h->root.u.def.section;
11422                     if (o->output_section != NULL)
11423                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11424                                          + o->output_offset);
11425                     else
11426                       {
11427                         /* The symbol is imported from another shared
11428                            library and does not apply to this one.  */
11429                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11430                       }
11431                     break;
11432                   }
11433               }
11434               continue;
11435
11436             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11437               name = ".preinit_array";
11438               goto get_size;
11439             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11440               name = ".init_array";
11441               goto get_size;
11442             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11443               name = ".fini_array";
11444             get_size:
11445               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11446               if (o == NULL)
11447                 {
11448                   (*_bfd_error_handler)
11449                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11450                   goto error_return;
11451                 }
11452               if (o->size == 0)
11453                 (*_bfd_error_handler)
11454                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11455               dyn.d_un.d_val = o->size;
11456               break;
11457
11458             case DT_PREINIT_ARRAY:
11459               name = ".preinit_array";
11460               goto get_vma;
11461             case DT_INIT_ARRAY:
11462               name = ".init_array";
11463               goto get_vma;
11464             case DT_FINI_ARRAY:
11465               name = ".fini_array";
11466               goto get_vma;
11467
11468             case DT_HASH:
11469               name = ".hash";
11470               goto get_vma;
11471             case DT_GNU_HASH:
11472               name = ".gnu.hash";
11473               goto get_vma;
11474             case DT_STRTAB:
11475               name = ".dynstr";
11476               goto get_vma;
11477             case DT_SYMTAB:
11478               name = ".dynsym";
11479               goto get_vma;
11480             case DT_VERDEF:
11481               name = ".gnu.version_d";
11482               goto get_vma;
11483             case DT_VERNEED:
11484               name = ".gnu.version_r";
11485               goto get_vma;
11486             case DT_VERSYM:
11487               name = ".gnu.version";
11488             get_vma:
11489               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11490               if (o == NULL)
11491                 {
11492                   (*_bfd_error_handler)
11493                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11494                   goto error_return;
11495                 }
11496               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11497                 {
11498                   (*_bfd_error_handler)
11499                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11500                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11501                   goto error_return;
11502                 }
11503               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11504               break;
11505
11506             case DT_REL:
11507             case DT_RELA:
11508             case DT_RELSZ:
11509             case DT_RELASZ:
11510               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11511                 type = SHT_REL;
11512               else
11513                 type = SHT_RELA;
11514               dyn.d_un.d_val = 0;
11515               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11516               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11517                 {
11518                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11519
11520                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11521                   if (hdr->sh_type == type
11522                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11523                     {
11524                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11525                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11526                       else
11527                         {
11528                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11529                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11530                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11531                         }
11532                     }
11533                 }
11534               break;
11535             }
11536           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11537         }
11538     }
11539
11540   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11541   if (dynobj != NULL)
11542     {
11543       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11544         goto error_return;
11545
11546       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11547       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11548            || info->error_textrel)
11549           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11550         {
11551           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11552
11553           dyncon = o->contents;
11554           dynconend = o->contents + o->size;
11555           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11556             {
11557               Elf_Internal_Dyn dyn;
11558
11559               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11560
11561               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11562                 {
11563                   if (info->error_textrel)
11564                     info->callbacks->einfo
11565                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11566                   else
11567                     info->callbacks->einfo
11568                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11569                   break;
11570                 }
11571             }
11572         }
11573
11574       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11575         {
11576           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11577               || o->size == 0
11578               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11579             continue;
11580           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11581             {
11582               /* At this point, we are only interested in sections
11583                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11584               continue;
11585             }
11586           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11587             continue;
11588           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11589             continue;
11590           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11591             {
11592               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11593               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11594                                               o->contents,
11595                                               (file_ptr) o->output_offset,
11596                                               o->size))
11597                 goto error_return;
11598             }
11599           else
11600             {
11601               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11602                  stringtab.  */
11603               file_ptr off;
11604
11605               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11606               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11607                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11608                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11609                 goto error_return;
11610             }
11611         }
11612     }
11613
11614   if (info->relocatable)
11615     {
11616       bfd_boolean failed = FALSE;
11617
11618       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11619       if (failed)
11620         goto error_return;
11621     }
11622
11623   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11624   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11625     {
11626       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11627         goto error_return;
11628     }
11629
11630   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11631     goto error_return;
11632
11633   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11634
11635   elf_linker (abfd) = TRUE;
11636
11637   if (attr_section)
11638     {
11639       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11640       if (contents == NULL)
11641         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11642       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11643       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11644       free (contents);
11645     }
11646
11647   return TRUE;
11648
11649  error_return:
11650   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11651   return FALSE;
11652 }
11653 \f
11654 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11655
11656 static bfd_boolean
11657 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11658                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11659 {
11660   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11661   const struct elf_backend_data *bed;
11662
11663   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11664   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11665
11666   cookie->abfd = abfd;
11667   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11668   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11669   if (cookie->bad_symtab)
11670     {
11671       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11672       cookie->extsymoff = 0;
11673     }
11674   else
11675     {
11676       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11677       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11678     }
11679
11680   if (bed->s->arch_size == 32)
11681     cookie->r_sym_shift = 8;
11682   else
11683     cookie->r_sym_shift = 32;
11684
11685   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11686   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11687     {
11688       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11689                                               cookie->locsymcount, 0,
11690                                               NULL, NULL, NULL);
11691       if (cookie->locsyms == NULL)
11692         {
11693           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11694           return FALSE;
11695         }
11696       if (info->keep_memory)
11697         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11698     }
11699   return TRUE;
11700 }
11701
11702 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11703
11704 static void
11705 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11706 {
11707   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11708
11709   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11710   if (cookie->locsyms != NULL
11711       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11712     free (cookie->locsyms);
11713 }
11714
11715 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11716    of input bfd ABFD.  */
11717
11718 static bfd_boolean
11719 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11720                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11721                         asection *sec)
11722 {
11723   const struct elf_backend_data *bed;
11724
11725   if (sec->reloc_count == 0)
11726     {
11727       cookie->rels = NULL;
11728       cookie->relend = NULL;
11729     }
11730   else
11731     {
11732       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11733
11734       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11735                                                 info->keep_memory);
11736       if (cookie->rels == NULL)
11737         return FALSE;
11738       cookie->rel = cookie->rels;
11739       cookie->relend = (cookie->rels
11740                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11741     }
11742   cookie->rel = cookie->rels;
11743   return TRUE;
11744 }
11745
11746 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11747    if appropriate.  */
11748
11749 static void
11750 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11751                         asection *sec)
11752 {
11753   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11754     free (cookie->rels);
11755 }
11756
11757 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11758
11759 static bfd_boolean
11760 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11761                                struct bfd_link_info *info,
11762                                asection *sec)
11763 {
11764   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11765     goto error1;
11766   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11767     goto error2;
11768   return TRUE;
11769
11770  error2:
11771   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11772  error1:
11773   return FALSE;
11774 }
11775
11776 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11777    if appropriate.  */
11778
11779 static void
11780 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11781                                asection *sec)
11782 {
11783   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11784   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11785 }
11786 \f
11787 /* Garbage collect unused sections.  */
11788
11789 /* Default gc_mark_hook.  */
11790
11791 asection *
11792 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11793                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11794                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11795                        struct elf_link_hash_entry *h,
11796                        Elf_Internal_Sym *sym)
11797 {
11798   const char *sec_name;
11799
11800   if (h != NULL)
11801     {
11802       switch (h->root.type)
11803         {
11804         case bfd_link_hash_defined:
11805         case bfd_link_hash_defweak:
11806           return h->root.u.def.section;
11807
11808         case bfd_link_hash_common:
11809           return h->root.u.c.p->section;
11810
11811         case bfd_link_hash_undefined:
11812         case bfd_link_hash_undefweak:
11813           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11814              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11815              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11816              symbols for orphan input sections that have a name
11817              representable as a C identifier.  */
11818           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11819             sec_name = h->root.root.string + 8;
11820           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11821             sec_name = h->root.root.string + 7;
11822           else
11823             sec_name = NULL;
11824
11825           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11826             {
11827               bfd *i;
11828
11829               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
11830                 {
11831                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11832                   if (sec)
11833                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11834                 }
11835             }
11836           break;
11837
11838         default:
11839           break;
11840         }
11841     }
11842   else
11843     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11844
11845   return NULL;
11846 }
11847
11848 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11849    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11850    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11851
11852 asection *
11853 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11854                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11855                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11856 {
11857   unsigned long r_symndx;
11858   struct elf_link_hash_entry *h;
11859
11860   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11861   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11862     return NULL;
11863
11864   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11865       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11866     {
11867       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11868       if (h == NULL)
11869         {
11870           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
11871                                   sec->owner);
11872           return NULL;
11873         }
11874       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11875              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11876         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11877       h->mark = 1;
11878       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11879          keep the non-weak definition because many backends put
11880          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11881          handling copy relocs.  */
11882       if (h->u.weakdef != NULL)
11883         h->u.weakdef->mark = 1;
11884       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11885     }
11886
11887   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11888                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11889 }
11890
11891 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11892    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11893    the relocation symbol.  */
11894
11895 bfd_boolean
11896 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11897                         asection *sec,
11898                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11899                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11900 {
11901   asection *rsec;
11902
11903   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11904   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11905     {
11906       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11907           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11908         rsec->gc_mark = 1;
11909       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11910         return FALSE;
11911     }
11912   return TRUE;
11913 }
11914
11915 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11916    it and any sections in this section's group, and all the sections
11917    which define symbols to which it refers.  */
11918
11919 bfd_boolean
11920 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11921                   asection *sec,
11922                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11923 {
11924   bfd_boolean ret;
11925   asection *group_sec, *eh_frame;
11926
11927   sec->gc_mark = 1;
11928
11929   /* Mark all the sections in the group.  */
11930   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11931   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11932     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11933       return FALSE;
11934
11935   /* Look through the section relocs.  */
11936   ret = TRUE;
11937   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11938   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11939       && sec->reloc_count > 0
11940       && sec != eh_frame)
11941     {
11942       struct elf_reloc_cookie cookie;
11943
11944       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11945         ret = FALSE;
11946       else
11947         {
11948           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11949             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11950               {
11951                 ret = FALSE;
11952                 break;
11953               }
11954           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11955         }
11956     }
11957
11958   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11959     {
11960       struct elf_reloc_cookie cookie;
11961
11962       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11963         ret = FALSE;
11964       else
11965         {
11966           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11967                                       gc_mark_hook, &cookie))
11968             ret = FALSE;
11969           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11970         }
11971     }
11972
11973   return ret;
11974 }
11975
11976 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
11977
11978 static void
11979 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
11980 {
11981   /* Point to first section of section group.  */
11982   asection *ssec;
11983   /* Used to iterate the section group.  */
11984   asection *msec;
11985
11986   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
11987   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
11988
11989   /* First scan to see if group contains any section other than debug
11990      and special section.  */
11991   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
11992   do
11993     {
11994       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
11995         is_debug_grp = FALSE;
11996
11997       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
11998         is_special_grp = FALSE;
11999
12000       msec = elf_next_in_group (msec);
12001     }
12002   while (msec != ssec);
12003
12004   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12005      keep all sections in this group.  */
12006   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12007     {
12008       do
12009         {
12010           msec->gc_mark = 1;
12011           msec = elf_next_in_group (msec);
12012         }
12013       while (msec != ssec);
12014     }
12015 }
12016
12017 /* Keep debug and special sections.  */
12018
12019 bfd_boolean
12020 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12021                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12022 {
12023   bfd *ibfd;
12024
12025   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12026     {
12027       asection *isec;
12028       bfd_boolean some_kept;
12029       bfd_boolean debug_frag_seen;
12030
12031       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12032         continue;
12033
12034       /* Ensure all linker created sections are kept,
12035          see if any other section is already marked,
12036          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12037       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12038       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12039         {
12040           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12041             isec->gc_mark = 1;
12042           else if (isec->gc_mark)
12043             some_kept = TRUE;
12044
12045           if (debug_frag_seen == FALSE
12046               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12047               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12048             debug_frag_seen = TRUE;
12049         }
12050
12051       /* If no section in this file will be kept, then we can
12052          toss out the debug and special sections.  */
12053       if (!some_kept)
12054         continue;
12055
12056       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12057          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12058          just debug sections or special sections.  */
12059       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12060         {
12061           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12062             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12063           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12064                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12065                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12066             isec->gc_mark = 1;
12067         }
12068
12069       if (! debug_frag_seen)
12070         continue;
12071
12072       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12073          and find and discard any fragmented debug sections which
12074          are associated with that code section.  */
12075       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12076         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12077             && isec->gc_mark == 0)
12078           {
12079             unsigned int ilen;
12080             asection *dsec;
12081
12082             ilen = strlen (isec->name);
12083
12084             /* Association is determined by the name of the debug section
12085                containing the name of the code section as a suffix.  For
12086                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12087                with .text.foo.  */
12088             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12089               {
12090                 unsigned int dlen;
12091
12092                 if (dsec->gc_mark == 0
12093                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12094                   continue;
12095
12096                 dlen = strlen (dsec->name);
12097
12098                 if (dlen > ilen
12099                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12100                                 isec->name, ilen) == 0)
12101                   {
12102                     dsec->gc_mark = 0;
12103                     break;
12104                   }
12105               }
12106           }
12107     }
12108   return TRUE;
12109 }
12110
12111 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12112
12113 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12114 {
12115   struct bfd_link_info *info;
12116   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12117                        bfd_boolean);
12118 };
12119
12120 static bfd_boolean
12121 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12122 {
12123   if (!h->mark
12124       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12125             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12126            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12127                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12128           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12129           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12130     {
12131       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12132
12133       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12134       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12135       h->def_regular = 0;
12136       h->ref_regular = 0;
12137       h->ref_regular_nonweak = 0;
12138     }
12139
12140   return TRUE;
12141 }
12142
12143 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12144
12145 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12146   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12147
12148 static bfd_boolean
12149 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12150 {
12151   bfd *sub;
12152   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12153   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12154   unsigned long section_sym_count;
12155   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12156
12157   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12158     {
12159       asection *o;
12160
12161       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12162         continue;
12163
12164       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12165         {
12166           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12167              sections in the section group.  If the first member of
12168              the section group is excluded, we will also exclude the
12169              group section.  */
12170           if (o->flags & SEC_GROUP)
12171             {
12172               asection *first = elf_next_in_group (o);
12173               o->gc_mark = first->gc_mark;
12174             }
12175
12176           if (o->gc_mark)
12177             continue;
12178
12179           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12180           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12181             continue;
12182
12183           /* Since this is early in the link process, it is simple
12184              to remove a section from the output.  */
12185           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12186
12187           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12188             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12189
12190           /* But we also have to update some of the relocation
12191              info we collected before.  */
12192           if (gc_sweep_hook
12193               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12194               && o->reloc_count != 0
12195               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12196                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12197               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12198             {
12199               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12200               bfd_boolean r;
12201
12202               internal_relocs
12203                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12204                                              info->keep_memory);
12205               if (internal_relocs == NULL)
12206                 return FALSE;
12207
12208               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12209
12210               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12211                 free (internal_relocs);
12212
12213               if (!r)
12214                 return FALSE;
12215             }
12216         }
12217     }
12218
12219   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12220      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12221      static symbol table as well?  */
12222   sweep_info.info = info;
12223   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12224   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12225                           &sweep_info);
12226
12227   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12228   return TRUE;
12229 }
12230
12231 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12232    elf_link_hash_traverse.  */
12233
12234 static bfd_boolean
12235 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12236 {
12237   /* Those that are not vtables.  */
12238   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12239     return TRUE;
12240
12241   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12242   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12243     return TRUE;
12244
12245   /* If we've already been done, exit.  */
12246   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12247     return TRUE;
12248
12249   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12250   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12251
12252   if (h->vtable->used == NULL)
12253     {
12254       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12255          parent's table.  */
12256       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12257       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12258     }
12259   else
12260     {
12261       size_t n;
12262       bfd_boolean *cu, *pu;
12263
12264       /* Or the parent's entries into ours.  */
12265       cu = h->vtable->used;
12266       cu[-1] = TRUE;
12267       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12268       if (pu != NULL)
12269         {
12270           const struct elf_backend_data *bed;
12271           unsigned int log_file_align;
12272
12273           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12274           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12275           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12276           while (n--)
12277             {
12278               if (*pu)
12279                 *cu = TRUE;
12280               pu++;
12281               cu++;
12282             }
12283         }
12284     }
12285
12286   return TRUE;
12287 }
12288
12289 static bfd_boolean
12290 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12291 {
12292   asection *sec;
12293   bfd_vma hstart, hend;
12294   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12295   const struct elf_backend_data *bed;
12296   unsigned int log_file_align;
12297
12298   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12299      well as those that are not loaded.  */
12300   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12301     return TRUE;
12302
12303   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12304               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12305
12306   sec = h->root.u.def.section;
12307   hstart = h->root.u.def.value;
12308   hend = hstart + h->size;
12309
12310   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12311   if (!relstart)
12312     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12313   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12314   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12315
12316   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12317
12318   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12319     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12320       {
12321         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12322         if (h->vtable->used
12323             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12324           {
12325             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12326             if (h->vtable->used[entry])
12327               continue;
12328           }
12329         /* Otherwise, kill it.  */
12330         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12331       }
12332
12333   return TRUE;
12334 }
12335
12336 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12337    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12338    referenced.  */
12339
12340 bfd_boolean
12341 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12342 {
12343   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12344   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12345
12346   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12347        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12348       && (h->ref_dynamic
12349           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12350               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12351               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12352               && (!info->executable
12353                   || info->export_dynamic
12354                   || (h->dynamic
12355                       && d != NULL
12356                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12357               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12358                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12359                                                h->root.root.string)))))
12360     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12361
12362   return TRUE;
12363 }
12364
12365 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12366    and the section containing the entry symbol.  */
12367
12368 void
12369 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12370 {
12371   struct bfd_sym_chain *sym;
12372
12373   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12374     {
12375       struct elf_link_hash_entry *h;
12376
12377       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12378                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12379
12380       if (h != NULL
12381           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12382               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12383           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12384         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12385     }
12386 }
12387
12388 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12389
12390 bfd_boolean
12391 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12392 {
12393   bfd_boolean ok = TRUE;
12394   bfd *sub;
12395   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12396   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12397   struct elf_link_hash_table *htab;
12398
12399   if (!bed->can_gc_sections
12400       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12401     {
12402       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12403       return TRUE;
12404     }
12405
12406   bed->gc_keep (info);
12407   htab = elf_hash_table (info);
12408
12409   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12410      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12411   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12412     {
12413       asection *sec;
12414       struct elf_reloc_cookie cookie;
12415
12416       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12417       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12418         {
12419           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12420           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12421               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12422             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12423           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12424           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12425         }
12426     }
12427
12428   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12429   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12430   if (!ok)
12431     return FALSE;
12432
12433   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12434   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12435   if (!ok)
12436     return FALSE;
12437
12438   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12439   if (htab->dynamic_sections_created)
12440     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12441
12442   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12443   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12444   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12445     {
12446       asection *o;
12447
12448       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12449         continue;
12450
12451       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12452          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12453          of a group.  */
12454       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12455         if (!o->gc_mark
12456             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12457             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12458                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12459                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12460           {
12461             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12462               return FALSE;
12463           }
12464     }
12465
12466   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12467   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12468
12469   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12470   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12471 }
12472 \f
12473 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12474
12475 bfd_boolean
12476 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12477                              asection *sec,
12478                              struct elf_link_hash_entry *h,
12479                              bfd_vma offset)
12480 {
12481   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12482   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12483   bfd_size_type extsymcount;
12484   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12485
12486   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12487      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12488      this point.  */
12489   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12490   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12491     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12492
12493   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12494   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12495
12496   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12497      offset as the relocation.  */
12498   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12499     {
12500       if ((child = *search) != NULL
12501           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12502               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12503           && child->root.u.def.section == sec
12504           && child->root.u.def.value == offset)
12505         goto win;
12506     }
12507
12508   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12509                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12510   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12511   return FALSE;
12512
12513  win:
12514   if (!child->vtable)
12515     {
12516       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12517                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12518       if (!child->vtable)
12519         return FALSE;
12520     }
12521   if (!h)
12522     {
12523       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12524          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12525          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12526          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12527
12528       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12529     }
12530   else
12531     child->vtable->parent = h;
12532
12533   return TRUE;
12534 }
12535
12536 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12537
12538 bfd_boolean
12539 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12540                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12541                            struct elf_link_hash_entry *h,
12542                            bfd_vma addend)
12543 {
12544   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12545   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12546
12547   if (!h->vtable)
12548     {
12549       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12550                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12551       if (!h->vtable)
12552         return FALSE;
12553     }
12554
12555   if (addend >= h->vtable->size)
12556     {
12557       size_t size, bytes, file_align;
12558       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12559
12560       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12561          a zero size.  */
12562       file_align = 1 << log_file_align;
12563       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12564         size = addend + file_align;
12565       else
12566         {
12567           size = h->size;
12568           if (addend >= size)
12569             {
12570               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12571                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12572               size = addend + file_align;
12573             }
12574         }
12575       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12576
12577       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12578          consolidation pass.  */
12579       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12580
12581       if (ptr)
12582         {
12583           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12584
12585           if (ptr != NULL)
12586             {
12587               size_t oldbytes;
12588
12589               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12590                           * sizeof (bfd_boolean));
12591               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12592             }
12593         }
12594       else
12595         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12596
12597       if (ptr == NULL)
12598         return FALSE;
12599
12600       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12601       h->vtable->used = ptr + 1;
12602       h->vtable->size = size;
12603     }
12604
12605   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12606
12607   return TRUE;
12608 }
12609
12610 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12611 typedef struct
12612 {
12613   char *flag_name;
12614   flagword flag_value;
12615 } elf_flags_to_name_table;
12616
12617 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12618 {
12619   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12620   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12621   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12622   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12623   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12624   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12625   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12626   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12627   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12628   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12629   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12630   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12631 };
12632
12633 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12634 bfd_boolean
12635 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12636                               struct flag_info *flaginfo,
12637                               asection *section)
12638 {
12639   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12640
12641   if (!flaginfo->flags_initialized)
12642     {
12643       bfd *obfd = info->output_bfd;
12644       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12645       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12646       int with_hex = 0;
12647       int without_hex = 0;
12648
12649       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12650         {
12651           unsigned i;
12652           flagword (*lookup) (char *);
12653
12654           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12655           if (lookup != NULL)
12656             {
12657               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12658
12659               if (hexval != 0)
12660                 {
12661                   if (tf->with == with_flags)
12662                     with_hex |= hexval;
12663                   else if (tf->with == without_flags)
12664                     without_hex |= hexval;
12665                   tf->valid = TRUE;
12666                   continue;
12667                 }
12668             }
12669           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12670             {
12671               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12672                 {
12673                   if (tf->with == with_flags)
12674                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12675                   else if (tf->with == without_flags)
12676                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12677                   tf->valid = TRUE;
12678                   break;
12679                 }
12680             }
12681           if (!tf->valid)
12682             {
12683               info->callbacks->einfo
12684                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12685               return FALSE;
12686             }
12687         }
12688       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12689       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12690       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12691     }
12692
12693   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12694     return FALSE;
12695
12696   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12697     return FALSE;
12698
12699   return TRUE;
12700 }
12701
12702 struct alloc_got_off_arg {
12703   bfd_vma gotoff;
12704   struct bfd_link_info *info;
12705 };
12706
12707 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12708    to real got offsets.  */
12709
12710 static bfd_boolean
12711 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12712 {
12713   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12714   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12715   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12716
12717   if (h->got.refcount > 0)
12718     {
12719       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12720       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12721     }
12722   else
12723     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12724
12725   return TRUE;
12726 }
12727
12728 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12729    we're done.  Should be called from final_link.  */
12730
12731 bfd_boolean
12732 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12733                                         struct bfd_link_info *info)
12734 {
12735   bfd *i;
12736   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12737   bfd_vma gotoff;
12738   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12739
12740   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12741
12742   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12743     return FALSE;
12744
12745   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12746      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12747   if (bed->want_got_plt)
12748     gotoff = 0;
12749   else
12750     gotoff = bed->got_header_size;
12751
12752   /* Do the local .got entries first.  */
12753   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
12754     {
12755       bfd_signed_vma *local_got;
12756       bfd_size_type j, locsymcount;
12757       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12758
12759       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12760         continue;
12761
12762       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12763       if (!local_got)
12764         continue;
12765
12766       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12767       if (elf_bad_symtab (i))
12768         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12769       else
12770         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12771
12772       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12773         {
12774           if (local_got[j] > 0)
12775             {
12776               local_got[j] = gotoff;
12777               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12778             }
12779           else
12780             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12781         }
12782     }
12783
12784   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12785      adjust_dynamic_symbol  */
12786   gofarg.gotoff = gotoff;
12787   gofarg.info = info;
12788   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12789                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12790                           &gofarg);
12791   return TRUE;
12792 }
12793
12794 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12795    got entry reference counting is enabled.  */
12796
12797 bfd_boolean
12798 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12799 {
12800   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12801     return FALSE;
12802
12803   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12804   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12805 }
12806
12807 bfd_boolean
12808 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12809 {
12810   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12811
12812   if (rcookie->bad_symtab)
12813     rcookie->rel = rcookie->rels;
12814
12815   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12816     {
12817       unsigned long r_symndx;
12818
12819       if (! rcookie->bad_symtab)
12820         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12821           return FALSE;
12822       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12823         continue;
12824
12825       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12826       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12827         return TRUE;
12828
12829       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12830           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12831         {
12832           struct elf_link_hash_entry *h;
12833
12834           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12835
12836           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12837                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12838             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12839
12840           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12841                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12842               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
12843                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
12844                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
12845             return TRUE;
12846         }
12847       else
12848         {
12849           /* It's not a relocation against a global symbol,
12850              but it could be a relocation against a local
12851              symbol for a discarded section.  */
12852           asection *isec;
12853           Elf_Internal_Sym *isym;
12854
12855           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12856           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12857           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12858           if (isec != NULL
12859               && (isec->kept_section != NULL
12860                   || discarded_section (isec)))
12861             return TRUE;
12862         }
12863       return FALSE;
12864     }
12865   return FALSE;
12866 }
12867
12868 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12869    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
12870    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
12871    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
12872
12873 int
12874 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12875 {
12876   struct elf_reloc_cookie cookie;
12877   asection *o;
12878   bfd *abfd;
12879   int changed = 0;
12880
12881   if (info->traditional_format
12882       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12883     return 0;
12884
12885   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
12886   if (o != NULL)
12887     {
12888       asection *i;
12889
12890       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12891         {
12892           if (i->size == 0
12893               || i->reloc_count == 0
12894               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
12895             continue;
12896
12897           abfd = i->owner;
12898           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12899             continue;
12900
12901           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12902             return -1;
12903
12904           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
12905                                           elf_section_data (i)->sec_info,
12906                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12907                                           &cookie))
12908             changed = 1;
12909
12910           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12911         }
12912     }
12913
12914   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
12915   if (o != NULL)
12916     {
12917       asection *i;
12918
12919       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12920         {
12921           if (i->size == 0)
12922             continue;
12923
12924           abfd = i->owner;
12925           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12926             continue;
12927
12928           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12929             return -1;
12930
12931           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
12932           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
12933                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12934                                                  &cookie))
12935             changed = 1;
12936
12937           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12938         }
12939     }
12940
12941   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
12942     {
12943       const struct elf_backend_data *bed;
12944
12945       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12946         continue;
12947
12948       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12949
12950       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
12951         {
12952           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12953             return -1;
12954
12955           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12956             changed = 1;
12957
12958           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12959         }
12960     }
12961
12962   if (info->eh_frame_hdr
12963       && !info->relocatable
12964       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12965     changed = 1;
12966
12967   return changed;
12968 }
12969
12970 bfd_boolean
12971 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12972                                  asection *sec,
12973                                  struct bfd_link_info *info)
12974 {
12975   flagword flags;
12976   const char *name, *key;
12977   struct bfd_section_already_linked *l;
12978   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12979
12980   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12981     return FALSE;
12982
12983   flags = sec->flags;
12984
12985   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12986      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12987   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12988     return FALSE;
12989
12990   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12991      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12992   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12993     return FALSE;
12994
12995   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12996   name = sec->name;
12997   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
12998       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12999       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13000     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13001   else
13002     {
13003       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13004       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13005           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13006         key++;
13007       else
13008         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13009            naming convention.  In this case we won't be matching
13010            single member groups.  */
13011         key = name;
13012     }
13013
13014   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13015
13016   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13017     {
13018       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13019          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13020          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13021          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13022          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13023          type of section.  */
13024       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13025            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13026                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13027           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13028         {
13029           /* The section has already been linked.  See if we should
13030              issue a warning.  */
13031           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13032             return FALSE;
13033
13034           if (flags & SEC_GROUP)
13035             {
13036               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13037               asection *s = first;
13038
13039               while (s != NULL)
13040                 {
13041                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13042                   /* Record which group discards it.  */
13043                   s->kept_section = l->sec;
13044                   s = elf_next_in_group (s);
13045                   /* These lists are circular.  */
13046                   if (s == first)
13047                     break;
13048                 }
13049             }
13050
13051           return TRUE;
13052         }
13053     }
13054
13055   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13056      linkonce section and vice versa.  */
13057   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13058     {
13059       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13060
13061       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13062         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13063         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13064           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13065               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13066             {
13067               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13068               first->kept_section = l->sec;
13069               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13070               break;
13071             }
13072     }
13073   else
13074     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13075     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13076       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13077         {
13078           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13079
13080           if (first != NULL
13081               && elf_next_in_group (first) == first
13082               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13083             {
13084               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13085               sec->kept_section = first;
13086               break;
13087             }
13088         }
13089
13090   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13091      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13092      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13093      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13094      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13095      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13096      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13097      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13098      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13099      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13100      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13101
13102   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13103     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13104       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13105           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13106         {
13107           if (abfd != l->sec->owner)
13108             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13109           break;
13110         }
13111
13112   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13113   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13114     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13115   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13116 }
13117
13118 bfd_boolean
13119 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13120 {
13121   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13122 }
13123
13124 unsigned int
13125 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13126 {
13127   return SHN_COMMON;
13128 }
13129
13130 asection *
13131 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13132 {
13133   return bfd_com_section_ptr;
13134 }
13135
13136 bfd_vma
13137 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13138                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13139                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13140                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13141                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13142 {
13143   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13144   return bed->s->arch_size / 8;
13145 }
13146
13147 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13148
13149 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13150
13151 static const char *
13152 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13153                                 asection *  sec,
13154                                 bfd_boolean is_rela)
13155 {
13156   char *name;
13157   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13158   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13159
13160   if (old_name == NULL)
13161     return NULL;
13162
13163   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13164   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13165
13166   return name;
13167 }
13168
13169 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13170    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13171    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13172    of IS_RELA.  */
13173
13174 asection *
13175 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13176                                     asection *  sec,
13177                                     bfd_boolean is_rela)
13178 {
13179   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13180
13181   if (reloc_sec == NULL)
13182     {
13183       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13184
13185       if (name != NULL)
13186         {
13187           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13188
13189           if (reloc_sec != NULL)
13190             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13191         }
13192     }
13193
13194   return reloc_sec;
13195 }
13196
13197 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13198    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13199    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13200    structure.
13201
13202    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13203    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13204    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13205    string table associated with ABFD.  */
13206
13207 asection *
13208 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13209                                      bfd *dynobj,
13210                                      unsigned int alignment,
13211                                      bfd *abfd,
13212                                      bfd_boolean is_rela)
13213 {
13214   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13215
13216   if (reloc_sec == NULL)
13217     {
13218       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13219
13220       if (name == NULL)
13221         return NULL;
13222
13223       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13224
13225       if (reloc_sec == NULL)
13226         {
13227           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13228                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13229           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13230             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13231
13232           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13233           if (reloc_sec != NULL)
13234             {
13235               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13236                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13237                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13238                  seen to be a .rela section.  */
13239               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13240               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13241                 reloc_sec = NULL;
13242             }
13243         }
13244
13245       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13246     }
13247
13248   return reloc_sec;
13249 }
13250
13251 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13252    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13253    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13254    ld ignores multiple definition errors).  */
13255 void
13256 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13257                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13258                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13259 {
13260   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13261   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13262   Elf_Internal_Sym isym;
13263
13264   ehdest->type = ehsrc->type;
13265   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13266
13267   isym.st_other = ehsrc->other;
13268   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, TRUE, FALSE);
13269 }
13270
13271 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13272
13273 void
13274 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13275 {
13276   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13277   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13278   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13279   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13280 }
13281
13282 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13283
13284 void
13285 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13286 {
13287   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13288   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13289   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13290   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13291 }