include/elf/
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
20    MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfd.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 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
33
34 struct elf_link_hash_entry *
35 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
36                              struct bfd_link_info *info,
37                              asection *sec,
38                              const char *name)
39 {
40   struct elf_link_hash_entry *h;
41   struct bfd_link_hash_entry *bh;
42   const struct elf_backend_data *bed;
43
44   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
45   if (h != NULL)
46     {
47       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
48          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
49          defined in shared libraries can't be overridden, because we
50          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
51       h->root.type = bfd_link_hash_new;
52     }
53
54   bh = &h->root;
55   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
56                                          sec, 0, NULL, FALSE,
57                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
58                                          &bh))
59     return NULL;
60   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
61   h->def_regular = 1;
62   h->type = STT_OBJECT;
63   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
64
65   bed = get_elf_backend_data (abfd);
66   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
67   return h;
68 }
69
70 bfd_boolean
71 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
72 {
73   flagword flags;
74   asection *s;
75   struct elf_link_hash_entry *h;
76   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
77   int ptralign;
78
79   /* This function may be called more than once.  */
80   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
81   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
82     return TRUE;
83
84   switch (bed->s->arch_size)
85     {
86     case 32:
87       ptralign = 2;
88       break;
89
90     case 64:
91       ptralign = 3;
92       break;
93
94     default:
95       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
96       return FALSE;
97     }
98
99   flags = bed->dynamic_sec_flags;
100
101   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
102   if (s == NULL
103       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
104     return FALSE;
105
106   if (bed->want_got_plt)
107     {
108       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
109       if (s == NULL
110           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
111         return FALSE;
112     }
113
114   if (bed->want_got_sym)
115     {
116       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
117          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
118          because we don't want to define the symbol if we are not creating
119          a global offset table.  */
120       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
121       elf_hash_table (info)->hgot = h;
122       if (h == NULL)
123         return FALSE;
124     }
125
126   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
127   s->size += bed->got_header_size;
128
129   return TRUE;
130 }
131 \f
132 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
133 static bfd_boolean
134 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
135 {
136   struct elf_link_hash_table *hash_table;
137
138   hash_table = elf_hash_table (info);
139   if (hash_table->dynobj == NULL)
140     hash_table->dynobj = abfd;
141
142   if (hash_table->dynstr == NULL)
143     {
144       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
145       if (hash_table->dynstr == NULL)
146         return FALSE;
147     }
148   return TRUE;
149 }
150
151 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
152    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
153    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
154    when the final executable is run, so we need to create them before
155    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
156    actual contents and size of these sections later.  */
157
158 bfd_boolean
159 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
160 {
161   flagword flags;
162   register asection *s;
163   const struct elf_backend_data *bed;
164
165   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
166     return FALSE;
167
168   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
169     return TRUE;
170
171   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
172     return FALSE;
173
174   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
175   bed = get_elf_backend_data (abfd);
176
177   flags = bed->dynamic_sec_flags;
178
179   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
180      shared library does not.  */
181   if (info->executable)
182     {
183       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".interp",
184                                        flags | SEC_READONLY);
185       if (s == NULL)
186         return FALSE;
187     }
188
189   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
190      if they are not needed.  */
191   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
192                                    flags | SEC_READONLY);
193   if (s == NULL
194       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
195     return FALSE;
196
197   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version",
198                                    flags | SEC_READONLY);
199   if (s == NULL
200       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
201     return FALSE;
202
203   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
204                                    flags | SEC_READONLY);
205   if (s == NULL
206       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
207     return FALSE;
208
209   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsym",
210                                    flags | SEC_READONLY);
211   if (s == NULL
212       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
213     return FALSE;
214
215   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynstr",
216                                    flags | SEC_READONLY);
217   if (s == NULL)
218     return FALSE;
219
220   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
221   if (s == NULL
222       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
223     return FALSE;
224
225   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
226      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
227      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
228      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
229      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
230      to decide how to initialize the process.  */
231   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
232     return FALSE;
233
234   if (info->emit_hash)
235     {
236       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
237       if (s == NULL
238           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
239         return FALSE;
240       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
241     }
242
243   if (info->emit_gnu_hash)
244     {
245       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
246                                        flags | SEC_READONLY);
247       if (s == NULL
248           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
249         return FALSE;
250       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
251          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
252          variable count of 32-bit words.  */
253       if (bed->s->arch_size == 64)
254         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
255       else
256         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
257     }
258
259   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
260      backend set the right flags.  The backend will normally create
261      the .got and .plt sections.  */
262   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
263     return FALSE;
264
265   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
266
267   return TRUE;
268 }
269
270 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
271
272 bfd_boolean
273 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
274 {
275   flagword flags, pltflags;
276   struct elf_link_hash_entry *h;
277   asection *s;
278   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
279
280   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
281      .rel[a].bss sections.  */
282   flags = bed->dynamic_sec_flags;
283
284   pltflags = flags;
285   if (bed->plt_not_loaded)
286     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
287        allocate space for the section; it's just that there's nothing
288        to read in from the object file.  */
289     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
290   else
291     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
292   if (bed->plt_readonly)
293     pltflags |= SEC_READONLY;
294
295   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
296   if (s == NULL
297       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
298     return FALSE;
299
300   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
301      .plt section.  */
302   if (bed->want_plt_sym)
303     {
304       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
305                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
306       elf_hash_table (info)->hplt = h;
307       if (h == NULL)
308         return FALSE;
309     }
310
311   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
312                                    (bed->default_use_rela_p
313                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
314                                    flags | SEC_READONLY);
315   if (s == NULL
316       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
317     return FALSE;
318
319   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
320     return FALSE;
321
322   if (bed->want_dynbss)
323     {
324       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
325          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
326          not functions.  We must allocate space for them in the process
327          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
328          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
329          section into the .bss section of the final image.  */
330       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
331                                        (SEC_ALLOC
332                                         | SEC_LINKER_CREATED));
333       if (s == NULL)
334         return FALSE;
335
336       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
337          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
338          linker will map it to an output section.  We can't just create it
339          only if we need it, because we will not know whether we need it
340          until we have seen all the input files, and the first time the
341          main linker code calls BFD after examining all the input files
342          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
343          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
344          be needed, we can discard it later.  We will never need this
345          section when generating a shared object, since they do not use
346          copy relocs.  */
347       if (! info->shared)
348         {
349           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
350                                            (bed->default_use_rela_p
351                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
352                                            flags | SEC_READONLY);
353           if (s == NULL
354               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
355             return FALSE;
356         }
357     }
358
359   return TRUE;
360 }
361 \f
362 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
363    read the input files, since we need to have a list of all of them
364    before we can determine the final sizes of the output sections.
365    Note that we may actually call this function even though we are not
366    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
367    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
368    one.  */
369
370 bfd_boolean
371 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
372                                     struct elf_link_hash_entry *h)
373 {
374   if (h->dynindx == -1)
375     {
376       struct elf_strtab_hash *dynstr;
377       char *p;
378       const char *name;
379       bfd_size_type indx;
380
381       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
382          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
383          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
384          this would not be necessary.  */
385       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
386         {
387         case STV_INTERNAL:
388         case STV_HIDDEN:
389           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
390               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
391             {
392               h->forced_local = 1;
393               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
394                 return TRUE;
395             }
396
397         default:
398           break;
399         }
400
401       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
402       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
403
404       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
405       if (dynstr == NULL)
406         {
407           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
408           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
409           if (dynstr == NULL)
410             return FALSE;
411         }
412
413       /* We don't put any version information in the dynamic string
414          table.  */
415       name = h->root.root.string;
416       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
417       if (p != NULL)
418         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
419            there are only a few symbols that have read-only names, being
420            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
421            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
422            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
423         *p = 0;
424
425       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
426
427       if (p != NULL)
428         *p = ELF_VER_CHR;
429
430       if (indx == (bfd_size_type) -1)
431         return FALSE;
432       h->dynstr_index = indx;
433     }
434
435   return TRUE;
436 }
437 \f
438 /* Mark a symbol dynamic.  */
439
440 void
441 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
442                                   struct elf_link_hash_entry *h,
443                                   Elf_Internal_Sym *sym)
444 {
445   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
446
447   /* It may be called more than once on the same H.  */
448   if(h->dynamic || info->relocatable)
449     return;
450
451   if ((info->dynamic_data
452        && (h->type == STT_OBJECT
453            || (sym != NULL
454                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
455       || (d != NULL
456           && h->root.type == bfd_link_hash_new
457           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
458     h->dynamic = 1;
459 }
460
461 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
462    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
463
464 bfd_boolean
465 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
466                                 struct bfd_link_info *info,
467                                 const char *name,
468                                 bfd_boolean provide,
469                                 bfd_boolean hidden)
470 {
471   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
472   struct elf_link_hash_table *htab;
473   const struct elf_backend_data *bed;
474
475   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
476     return TRUE;
477
478   htab = elf_hash_table (info);
479   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
480   if (h == NULL)
481     return provide;
482
483   switch (h->root.type)
484     {
485     case bfd_link_hash_defined:
486     case bfd_link_hash_defweak:
487     case bfd_link_hash_common:
488       break;
489     case bfd_link_hash_undefweak:
490     case bfd_link_hash_undefined:
491       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
492          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
493          may depend on this.  */
494       h->root.type = bfd_link_hash_new;
495       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
496         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
497       break;
498     case bfd_link_hash_new:
499       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
500       h->non_elf = 0;
501       break;
502     case bfd_link_hash_indirect:
503       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
504          the versioned symbol point to this one.  */
505       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
506       hv = h;
507       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
508              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
509         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
510       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
511          later.  */
512       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
513       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
514       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
515       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
516       break;
517     case bfd_link_hash_warning:
518       abort ();
519       break;
520     }
521
522   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
523      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
524      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
525      force the correct value.  */
526   if (provide
527       && h->def_dynamic
528       && !h->def_regular)
529     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
530
531   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
532      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
533      then clear out any version information because the symbol will not be
534      associated with the dynamic object any more.  */
535   if (!provide
536       && h->def_dynamic
537       && !h->def_regular)
538     h->verinfo.verdef = NULL;
539
540   h->def_regular = 1;
541
542   if (provide && hidden)
543     {
544       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
545
546       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
547       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
548     }
549
550   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
551      and executables.  */
552   if (!info->relocatable
553       && h->dynindx != -1
554       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
555           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
556     h->forced_local = 1;
557
558   if ((h->def_dynamic
559        || h->ref_dynamic
560        || info->shared
561        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
562       && h->dynindx == -1)
563     {
564       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
565         return FALSE;
566
567       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
568          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
569          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
570       if (h->u.weakdef != NULL
571           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
572         {
573           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
574             return FALSE;
575         }
576     }
577
578   return TRUE;
579 }
580
581 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
582    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
583    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
584
585 int
586 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
587                                           bfd *input_bfd,
588                                           long input_indx)
589 {
590   bfd_size_type amt;
591   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
592   struct elf_link_hash_table *eht;
593   struct elf_strtab_hash *dynstr;
594   unsigned long dynstr_index;
595   char *name;
596   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
597   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
598
599   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
600     return 0;
601
602   /* See if the entry exists already.  */
603   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
604     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
605       return 1;
606
607   amt = sizeof (*entry);
608   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
609   if (entry == NULL)
610     return 0;
611
612   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
613   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
614                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
615     {
616       bfd_release (input_bfd, entry);
617       return 0;
618     }
619
620   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
621       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
622     {
623       asection *s;
624
625       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
626       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
627         {
628           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
629              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
630           bfd_release (input_bfd, entry);
631           return 2;
632         }
633     }
634
635   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
636           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
637            entry->isym.st_name));
638
639   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
640   if (dynstr == NULL)
641     {
642       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
643       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
644       if (dynstr == NULL)
645         return 0;
646     }
647
648   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
649   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
650     return 0;
651   entry->isym.st_name = dynstr_index;
652
653   eht = elf_hash_table (info);
654
655   entry->next = eht->dynlocal;
656   eht->dynlocal = entry;
657   entry->input_bfd = input_bfd;
658   entry->input_indx = input_indx;
659   eht->dynsymcount++;
660
661   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
662   entry->isym.st_info
663     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
664
665   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
666
667   return 1;
668 }
669
670 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
671
672 long
673 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
674                                     bfd *input_bfd,
675                                     long input_indx)
676 {
677   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
678
679   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
680     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
681       return e->dynindx;
682   return -1;
683 }
684
685 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
686    them are removed because they are marked as local.  This is called
687    via elf_link_hash_traverse.  */
688
689 static bfd_boolean
690 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
691                                       void *data)
692 {
693   size_t *count = data;
694
695   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
696     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
697
698   if (h->forced_local)
699     return TRUE;
700
701   if (h->dynindx != -1)
702     h->dynindx = ++(*count);
703
704   return TRUE;
705 }
706
707
708 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
709    STB_LOCAL binding.  */
710
711 static bfd_boolean
712 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
713                                             void *data)
714 {
715   size_t *count = data;
716
717   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
718     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
719
720   if (!h->forced_local)
721     return TRUE;
722
723   if (h->dynindx != -1)
724     h->dynindx = ++(*count);
725
726   return TRUE;
727 }
728
729 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
730    omitted when creating a shared library.  */
731 bfd_boolean
732 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
733                                    struct bfd_link_info *info,
734                                    asection *p)
735 {
736   struct elf_link_hash_table *htab;
737
738   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
739     {
740     case SHT_PROGBITS:
741     case SHT_NOBITS:
742       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
743          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
744     case SHT_NULL:
745       htab = elf_hash_table (info);
746       if (p == htab->tls_sec)
747         return FALSE;
748
749       if (htab->text_index_section != NULL)
750         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
751
752       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
753           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
754           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
755         {
756           asection *ip;
757
758           if (htab->dynobj != NULL
759               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
760               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
761               && ip->output_section == p)
762             return TRUE;
763         }
764       return FALSE;
765
766       /* There shouldn't be section relative relocations
767          against any other section.  */
768     default:
769       return TRUE;
770     }
771 }
772
773 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
774    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
775    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
776    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
777    symbols.  */
778
779 static unsigned long
780 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
781                                 struct bfd_link_info *info,
782                                 unsigned long *section_sym_count)
783 {
784   unsigned long dynsymcount = 0;
785
786   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
787     {
788       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
789       asection *p;
790       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
791         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
792             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
793             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
794           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
795         else
796           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
797     }
798   *section_sym_count = dynsymcount;
799
800   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
801                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
802                           &dynsymcount);
803
804   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
805     {
806       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
807       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
808         p->dynindx = ++dynsymcount;
809     }
810
811   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
812                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
813                           &dynsymcount);
814
815   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
816      we must account for in our count.  Unless there weren't any
817      symbols, which means we'll have no table at all.  */
818   if (dynsymcount != 0)
819     ++dynsymcount;
820
821   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
822   return dynsymcount;
823 }
824
825 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
826    handles the various cases which arise when we find a definition in
827    a dynamic object, or when there is already a definition in a
828    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
829    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
830    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
831    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
832    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
833    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
834    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
835    object is overridden by a regular object.  */
836
837 bfd_boolean
838 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
839                        struct bfd_link_info *info,
840                        const char *name,
841                        Elf_Internal_Sym *sym,
842                        asection **psec,
843                        bfd_vma *pvalue,
844                        unsigned int *pold_alignment,
845                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
846                        bfd_boolean *skip,
847                        bfd_boolean *override,
848                        bfd_boolean *type_change_ok,
849                        bfd_boolean *size_change_ok)
850 {
851   asection *sec, *oldsec;
852   struct elf_link_hash_entry *h;
853   struct elf_link_hash_entry *flip;
854   int bind;
855   bfd *oldbfd;
856   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
857   bfd_boolean newweak, oldweak;
858   const struct elf_backend_data *bed;
859
860   *skip = FALSE;
861   *override = FALSE;
862
863   sec = *psec;
864   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
865
866   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
867      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
868   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
869       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
870     {
871       *skip = TRUE;
872       return TRUE;
873     }
874
875   if (! bfd_is_und_section (sec))
876     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
877   else
878     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
879          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
880   if (h == NULL)
881     return FALSE;
882   *sym_hash = h;
883
884   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
885      if we are doing an ELF link.  */
886   if (info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
887     return TRUE;
888
889   /* For merging, we only care about real symbols.  */
890
891   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
892          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
893     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
894
895   /* We have to check it for every instance since the first few may be
896      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
897      symbols.  */
898   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
899
900   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
901      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
902      with a newly defined symbol--so we just return.  */
903
904   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
905     {
906       h->non_elf = 0;
907       return TRUE;
908     }
909
910   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
911      existing symbol.  */
912
913   switch (h->root.type)
914     {
915     default:
916       oldbfd = NULL;
917       oldsec = NULL;
918       break;
919
920     case bfd_link_hash_undefined:
921     case bfd_link_hash_undefweak:
922       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
923       oldsec = NULL;
924       break;
925
926     case bfd_link_hash_defined:
927     case bfd_link_hash_defweak:
928       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
929       oldsec = h->root.u.def.section;
930       break;
931
932     case bfd_link_hash_common:
933       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
934       oldsec = h->root.u.c.p->section;
935       break;
936     }
937
938   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
939      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
940      confusion that results if we try to override a symbol with
941      itself.  The additional tests catch cases like
942      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
943      dynamic object, which we do want to handle here.  */
944   if (abfd == oldbfd
945       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
946           || !h->def_regular))
947     return TRUE;
948
949   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
950      respectively, is from a dynamic object.  */
951
952   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
953
954   olddyn = FALSE;
955   if (oldbfd != NULL)
956     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
957   else if (oldsec != NULL)
958     {
959       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
960          indices used by MIPS ELF.  */
961       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
962     }
963
964   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
965      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
966
967   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
968
969   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
970             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
971             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
972
973   bed = get_elf_backend_data (abfd);
974   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
975      definition with the default version, we skip it if its type and
976      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
977      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
978   if (pold_alignment == NULL
979       && !info->shared
980       && !info->export_dynamic
981       && !h->ref_dynamic
982       && newdyn
983       && newdef
984       && !olddyn
985       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
986       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
987       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
988       && h->type != STT_NOTYPE
989       && !(bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info))
990            && bed->is_function_type (h->type)))
991     {
992       *skip = TRUE;
993       return TRUE;
994     }
995
996   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
997      "ld -u".  */
998   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
999       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1000       && oldbfd != NULL)
1001     {
1002       bfd *ntbfd, *tbfd;
1003       bfd_boolean ntdef, tdef;
1004       asection *ntsec, *tsec;
1005
1006       if (h->type == STT_TLS)
1007         {
1008           ntbfd = abfd;
1009           ntsec = sec;
1010           ntdef = newdef;
1011           tbfd = oldbfd;
1012           tsec = oldsec;
1013           tdef = olddef;
1014         }
1015       else
1016         {
1017           ntbfd = oldbfd;
1018           ntsec = oldsec;
1019           ntdef = olddef;
1020           tbfd = abfd;
1021           tsec = sec;
1022           tdef = newdef;
1023         }
1024
1025       if (tdef && ntdef)
1026         (*_bfd_error_handler)
1027           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1028            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1029       else if (!tdef && !ntdef)
1030         (*_bfd_error_handler)
1031           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1032            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1033       else if (tdef)
1034         (*_bfd_error_handler)
1035           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1036            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1037       else
1038         (*_bfd_error_handler)
1039           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1040            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1041
1042       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1043       return FALSE;
1044     }
1045
1046   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1047      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1048      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1049   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1050     {
1051       if (!bfd_is_und_section (sec))
1052         h->dynamic_def = 1;
1053       else
1054         {
1055           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1056              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1057              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1058           if (!h->ref_dynamic)
1059             {
1060               if (bind == STB_WEAK)
1061                 h->dynamic_weak = 1;
1062             }
1063           else if (bind != STB_WEAK)
1064             h->dynamic_weak = 0;
1065         }
1066     }
1067
1068   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1069      definition from a dynamic object.  */
1070   if (newdyn
1071       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1072       && !bfd_is_und_section (sec))
1073     {
1074       *skip = TRUE;
1075       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1076       h->ref_dynamic = 1;
1077       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1078          recorded as dynamic.
1079
1080          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1081       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1082         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1083       else
1084         return TRUE;
1085     }
1086   else if (!newdyn
1087            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1088            && h->def_dynamic)
1089     {
1090       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1091          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1092          object, we remove the old definition.  */
1093       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1094         {
1095           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1096              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1097              the symbol with default version to the normal one if it
1098              was referenced before.  */
1099           if (h->ref_regular)
1100             {
1101               const struct elf_backend_data *bed
1102                 = get_elf_backend_data (abfd);
1103               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1104               vh->root.type = h->root.type;
1105               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1106               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1107               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1108                  with default version.  */
1109               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1110                 {
1111                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1112                   vh->dynamic_def = 1;
1113                   vh->ref_dynamic = 1;
1114                 }
1115               else
1116                 {
1117                   h->root.type = vh->root.type;
1118                   vh->ref_dynamic = 0;
1119                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1120                      global with extra bits when the symbol info was
1121                      copied from the old dynamic definition.  */
1122                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1123                 }
1124               h = vh;
1125             }
1126           else
1127             h = *sym_hash;
1128         }
1129
1130       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1131           && bfd_is_und_section (sec))
1132         {
1133           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1134              also undefined before, we need to make sure
1135              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1136              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1137              definition came from a dynamic object, it is still on the
1138              undefs list.  */
1139           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1140           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1141         }
1142       else
1143         {
1144           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1145           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1146         }
1147
1148       if (h->def_dynamic)
1149         {
1150           h->def_dynamic = 0;
1151           h->ref_dynamic = 1;
1152           h->dynamic_def = 1;
1153         }
1154       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1155       h->size = 0;
1156       h->type = 0;
1157       return TRUE;
1158     }
1159
1160   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1161   newweak = bind == STB_WEAK;
1162   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1163              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1164
1165   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1166      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1167      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1168      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1169      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1170      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1171      This reflects the way glibc's ld.so works.
1172
1173      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1174      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1175
1176   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1177     newweak = FALSE;
1178   if (olddef && newdyn)
1179     oldweak = FALSE;
1180
1181   /* Allow changes between different types of funciton symbol.  */
1182   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info))
1183       && bed->is_function_type (h->type))
1184     *type_change_ok = TRUE;
1185
1186   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1187      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1188      is undefined and the new symbol is defined.  */
1189
1190   if (oldweak
1191       || newweak
1192       || (newdef
1193           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1194     *type_change_ok = TRUE;
1195
1196   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1197      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1198
1199   if (*type_change_ok
1200       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1201     *size_change_ok = TRUE;
1202
1203   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1204      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1205      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1206      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1207      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1208      to treat such symbols specially, because they raise special
1209      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1210      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1211      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1212      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1213      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1214      libraries.
1215
1216      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1217      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1218
1219      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1220      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1221      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1222      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1223      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1224      harmless.  */
1225
1226   if (newdyn
1227       && newdef
1228       && !newweak
1229       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1230       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1231       && sym->st_size > 0
1232       && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
1233     newdyncommon = TRUE;
1234   else
1235     newdyncommon = FALSE;
1236
1237   if (olddyn
1238       && olddef
1239       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1240       && h->def_dynamic
1241       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1242       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1243       && h->size > 0
1244       && !bed->is_function_type (h->type))
1245     olddyncommon = TRUE;
1246   else
1247     olddyncommon = FALSE;
1248
1249   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1250      backend to check if we can merge them.  */
1251   if (bed->merge_symbol
1252       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1253                              pold_alignment, skip, override,
1254                              type_change_ok, size_change_ok,
1255                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1256                              abfd, &sec,
1257                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1258                              oldbfd, &oldsec))
1259     return FALSE;
1260
1261   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1262      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1263      two.  */
1264
1265   if (olddyncommon
1266       && newdyncommon
1267       && sym->st_size != h->size)
1268     {
1269       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1270          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1271          size is different.  If the size is the same, we simply let
1272          the old symbol override the new one as normally happens with
1273          symbols defined in dynamic objects.  */
1274
1275       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1276              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1277               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1278         return FALSE;
1279
1280       if (sym->st_size > h->size)
1281         h->size = sym->st_size;
1282
1283       *size_change_ok = TRUE;
1284     }
1285
1286   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1287      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1288      some other object.  If so, we want to use the existing
1289      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1290      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1291      bfd_und_section_ptr.
1292
1293      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1294      shared library is a function, since common symbols always
1295      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1296      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1297      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1298      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1299
1300   if (newdyn
1301       && newdef
1302       && (olddef
1303           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1304               && (newweak
1305                   || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info))))))
1306     {
1307       *override = TRUE;
1308       newdef = FALSE;
1309       newdyncommon = FALSE;
1310
1311       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1312       *size_change_ok = TRUE;
1313
1314       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1315          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1316          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1317          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1318          change warning may still be appropriate.  */
1319
1320       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1321         *type_change_ok = TRUE;
1322     }
1323
1324   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1325      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1326      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1327      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1328      right thing.  */
1329
1330   if (newdyncommon
1331       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1332     {
1333       *override = TRUE;
1334       newdef = FALSE;
1335       newdyncommon = FALSE;
1336       *pvalue = sym->st_size;
1337       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1338       *size_change_ok = TRUE;
1339     }
1340
1341   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1342   if (newdef && olddef && newweak)
1343     *skip = TRUE;
1344
1345   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1346      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1347      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1348      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1349      they are defined after the dynamic object in the link.
1350
1351      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1352      override a definition in a shared object if the shared object
1353      symbol is a function or is weak.  */
1354
1355   flip = NULL;
1356   if (!newdyn
1357       && (newdef
1358           || (bfd_is_com_section (sec)
1359               && (oldweak
1360                   || bed->is_function_type (h->type))))
1361       && olddyn
1362       && olddef
1363       && h->def_dynamic)
1364     {
1365       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1366          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1367          new definition.  */
1368
1369       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1370       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1371       *size_change_ok = TRUE;
1372
1373       olddef = FALSE;
1374       olddyncommon = FALSE;
1375
1376       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1377          overriding a function.  */
1378
1379       if (bfd_is_com_section (sec))
1380         *type_change_ok = TRUE;
1381
1382       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1383         flip = *sym_hash;
1384       else
1385         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1386            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1387            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1388         h->verinfo.vertree = NULL;
1389     }
1390
1391   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1392      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1393      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1394      which a new common symbol should simply override the definition
1395      in the shared library.  */
1396
1397   if (! newdyn
1398       && bfd_is_com_section (sec)
1399       && olddyncommon)
1400     {
1401       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1402          common symbol, but we don't know what to use for the section
1403          or the alignment.  */
1404       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1405              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1406               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1407         return FALSE;
1408
1409       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1410          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1411
1412       if (h->size > *pvalue)
1413         *pvalue = h->size;
1414
1415       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1416          in the dynamic object.  */
1417       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1418       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1419
1420       olddef = FALSE;
1421       olddyncommon = FALSE;
1422
1423       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1424       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1425
1426       *size_change_ok = TRUE;
1427       *type_change_ok = TRUE;
1428
1429       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1430         flip = *sym_hash;
1431       else
1432         h->verinfo.vertree = NULL;
1433     }
1434
1435   if (flip != NULL)
1436     {
1437       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1438          library and now find a definition in a normal object.  In this
1439          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1440       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1441       flip->root.type = h->root.type;
1442       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1443       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1444       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1445       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1446       if (h->def_dynamic)
1447         {
1448           h->def_dynamic = 0;
1449           flip->ref_dynamic = 1;
1450         }
1451     }
1452
1453   return TRUE;
1454 }
1455
1456 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1457    default for the symbol with the default version if needed. The
1458    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1459    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1460
1461 bfd_boolean
1462 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1463                              struct bfd_link_info *info,
1464                              struct elf_link_hash_entry *h,
1465                              const char *name,
1466                              Elf_Internal_Sym *sym,
1467                              asection **psec,
1468                              bfd_vma *value,
1469                              bfd_boolean *dynsym,
1470                              bfd_boolean override)
1471 {
1472   bfd_boolean type_change_ok;
1473   bfd_boolean size_change_ok;
1474   bfd_boolean skip;
1475   char *shortname;
1476   struct elf_link_hash_entry *hi;
1477   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1478   const struct elf_backend_data *bed;
1479   bfd_boolean collect;
1480   bfd_boolean dynamic;
1481   char *p;
1482   size_t len, shortlen;
1483   asection *sec;
1484
1485   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1486      create an indirect symbol from the default name to the fully
1487      decorated name.  This will cause external references which do not
1488      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1489   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1490   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1491     return TRUE;
1492
1493   if (override)
1494     {
1495       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1496          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1497       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1498                                  FALSE, FALSE);
1499       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1500       if (hi == h)
1501         return TRUE;
1502       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1503              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1504         {
1505           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1506           if (hi == h)
1507             return TRUE;
1508         }
1509     }
1510
1511   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1512   collect = bed->collect;
1513   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1514
1515   shortlen = p - name;
1516   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1517   if (shortname == NULL)
1518     return FALSE;
1519   memcpy (shortname, name, shortlen);
1520   shortname[shortlen] = '\0';
1521
1522   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1523      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1524      though we were defining the symbol we just defined, although we
1525      actually going to define an indirect symbol.  */
1526   type_change_ok = FALSE;
1527   size_change_ok = FALSE;
1528   sec = *psec;
1529   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1530                               NULL, &hi, &skip, &override,
1531                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1532     return FALSE;
1533
1534   if (skip)
1535     goto nondefault;
1536
1537   if (! override)
1538     {
1539       bh = &hi->root;
1540       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1541              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1542               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1543         return FALSE;
1544       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1545     }
1546   else
1547     {
1548       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1549          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1550          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1551          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1552          name, and it is the default version.
1553
1554          Overriding means that we already saw a definition for the
1555          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1556          the symbol defined in the dynamic object.
1557
1558          When this happens, we actually want to change NAME, the
1559          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1560          references to NAME in the shared object to become references
1561          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1562          when we override a function in a shared object: that the
1563          references in the shared object will be mapped to the
1564          definition in the regular object.  */
1565
1566       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1567              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1568         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1569
1570       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1571       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1572       if (h->def_dynamic)
1573         {
1574           h->def_dynamic = 0;
1575           hi->ref_dynamic = 1;
1576           if (hi->ref_regular
1577               || hi->def_regular)
1578             {
1579               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1580                 return FALSE;
1581             }
1582         }
1583
1584       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1585          other fields correctly.  */
1586       hi = h;
1587     }
1588
1589   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1590   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1591     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1592
1593   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1594      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1595      the user in that case.  */
1596
1597   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1598     {
1599       struct elf_link_hash_entry *ht;
1600
1601       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1602       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1603
1604       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1605          be dynamic.  */
1606       if (! *dynsym)
1607         {
1608           if (! dynamic)
1609             {
1610               if (info->shared
1611                   || hi->ref_dynamic)
1612                 *dynsym = TRUE;
1613             }
1614           else
1615             {
1616               if (hi->ref_regular)
1617                 *dynsym = TRUE;
1618             }
1619         }
1620     }
1621
1622   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1623      of the symbol.  */
1624
1625 nondefault:
1626   len = strlen (name);
1627   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1628   if (shortname == NULL)
1629     return FALSE;
1630   memcpy (shortname, name, shortlen);
1631   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1632
1633   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1634   type_change_ok = FALSE;
1635   size_change_ok = FALSE;
1636   sec = *psec;
1637   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1638                               NULL, &hi, &skip, &override,
1639                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1640     return FALSE;
1641
1642   if (skip)
1643     return TRUE;
1644
1645   if (override)
1646     {
1647       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1648          the type of override we do in the case above unless it is
1649          overridden by a versioned definition.  */
1650       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1651           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1652         (*_bfd_error_handler)
1653           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1654            abfd, shortname);
1655     }
1656   else
1657     {
1658       bh = &hi->root;
1659       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1660              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1661               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1662         return FALSE;
1663       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1664
1665       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1666          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1667          to the user in that case.  */
1668
1669       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1670         {
1671           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1672
1673           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1674              must be dynamic.  */
1675           if (! *dynsym)
1676             {
1677               if (! dynamic)
1678                 {
1679                   if (info->shared
1680                       || hi->ref_dynamic)
1681                     *dynsym = TRUE;
1682                 }
1683               else
1684                 {
1685                   if (hi->ref_regular)
1686                     *dynsym = TRUE;
1687                 }
1688             }
1689         }
1690     }
1691
1692   return TRUE;
1693 }
1694 \f
1695 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1696    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1697
1698 bfd_boolean
1699 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1700 {
1701   struct elf_info_failed *eif = data;
1702
1703   /* Ignore this if we won't export it.  */
1704   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1705     return TRUE;
1706
1707   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1708   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1709     return TRUE;
1710
1711   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1712     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1713
1714   if (h->dynindx == -1
1715       && (h->def_regular
1716           || h->ref_regular))
1717     {
1718       struct bfd_elf_version_tree *t;
1719       struct bfd_elf_version_expr *d;
1720
1721       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1722         {
1723           if (t->globals.list != NULL)
1724             {
1725               d = (*t->match) (&t->globals, NULL, h->root.root.string);
1726               if (d != NULL)
1727                 goto doit;
1728             }
1729
1730           if (t->locals.list != NULL)
1731             {
1732               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, h->root.root.string);
1733               if (d != NULL)
1734                 return TRUE;
1735             }
1736         }
1737
1738       if (!eif->verdefs)
1739         {
1740         doit:
1741           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1742             {
1743               eif->failed = TRUE;
1744               return FALSE;
1745             }
1746         }
1747     }
1748
1749   return TRUE;
1750 }
1751 \f
1752 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1753    libraries and referenced here.  Update the list of version
1754    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1755    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1756
1757 bfd_boolean
1758 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1759                                          void *data)
1760 {
1761   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1762   Elf_Internal_Verneed *t;
1763   Elf_Internal_Vernaux *a;
1764   bfd_size_type amt;
1765
1766   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1767     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1768
1769   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1770      information.  */
1771   if (!h->def_dynamic
1772       || h->def_regular
1773       || h->dynindx == -1
1774       || h->verinfo.verdef == NULL)
1775     return TRUE;
1776
1777   /* See if we already know about this version.  */
1778   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1779     {
1780       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1781         continue;
1782
1783       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1784         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1785           return TRUE;
1786
1787       break;
1788     }
1789
1790   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1791
1792   if (t == NULL)
1793     {
1794       amt = sizeof *t;
1795       t = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1796       if (t == NULL)
1797         {
1798           rinfo->failed = TRUE;
1799           return FALSE;
1800         }
1801
1802       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1803       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
1804       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
1805     }
1806
1807   amt = sizeof *a;
1808   a = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1809   if (a == NULL)
1810     {
1811       rinfo->failed = TRUE;
1812       return FALSE;
1813     }
1814
1815   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1816      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1817      discard the string data when low in memory, this will have to be
1818      fixed.  */
1819   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1820
1821   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1822   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1823
1824   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1825   ++rinfo->vers;
1826
1827   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1828
1829   t->vn_auxptr = a;
1830
1831   return TRUE;
1832 }
1833
1834 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1835    have the version number script until we have read all of the input
1836    files, so until that point we don't know which symbols should be
1837    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1838
1839 bfd_boolean
1840 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1841 {
1842   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
1843   struct bfd_link_info *info;
1844   const struct elf_backend_data *bed;
1845   struct elf_info_failed eif;
1846   char *p;
1847   bfd_size_type amt;
1848
1849   sinfo = data;
1850   info = sinfo->info;
1851
1852   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1853     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1854
1855   /* Fix the symbol flags.  */
1856   eif.failed = FALSE;
1857   eif.info = info;
1858   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1859     {
1860       if (eif.failed)
1861         sinfo->failed = TRUE;
1862       return FALSE;
1863     }
1864
1865   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1866      objects.  */
1867   if (!h->def_regular)
1868     return TRUE;
1869
1870   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
1871   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1872   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1873     {
1874       struct bfd_elf_version_tree *t;
1875       bfd_boolean hidden;
1876
1877       hidden = TRUE;
1878
1879       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1880          not a hidden symbol.  */
1881       ++p;
1882       if (*p == ELF_VER_CHR)
1883         {
1884           hidden = FALSE;
1885           ++p;
1886         }
1887
1888       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1889       if (*p == '\0')
1890         {
1891           if (hidden)
1892             h->hidden = 1;
1893           return TRUE;
1894         }
1895
1896       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1897       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1898         {
1899           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1900             {
1901               size_t len;
1902               char *alc;
1903               struct bfd_elf_version_expr *d;
1904
1905               len = p - h->root.root.string;
1906               alc = bfd_malloc (len);
1907               if (alc == NULL)
1908                 {
1909                   sinfo->failed = TRUE;
1910                   return FALSE;
1911                 }
1912               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1913               alc[len - 1] = '\0';
1914               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1915                 alc[len - 2] = '\0';
1916
1917               h->verinfo.vertree = t;
1918               t->used = TRUE;
1919               d = NULL;
1920
1921               if (t->globals.list != NULL)
1922                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1923
1924               /* See if there is anything to force this symbol to
1925                  local scope.  */
1926               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1927                 {
1928                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1929                   if (d != NULL
1930                       && h->dynindx != -1
1931                       && ! info->export_dynamic)
1932                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1933                 }
1934
1935               free (alc);
1936               break;
1937             }
1938         }
1939
1940       /* If we are building an application, we need to create a
1941          version node for this version.  */
1942       if (t == NULL && info->executable)
1943         {
1944           struct bfd_elf_version_tree **pp;
1945           int version_index;
1946
1947           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
1948              to worry about it.  */
1949           if (h->dynindx == -1)
1950             return TRUE;
1951
1952           amt = sizeof *t;
1953           t = bfd_zalloc (sinfo->output_bfd, amt);
1954           if (t == NULL)
1955             {
1956               sinfo->failed = TRUE;
1957               return FALSE;
1958             }
1959
1960           t->name = p;
1961           t->name_indx = (unsigned int) -1;
1962           t->used = TRUE;
1963
1964           version_index = 1;
1965           /* Don't count anonymous version tag.  */
1966           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
1967             version_index = 0;
1968           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
1969             ++version_index;
1970           t->vernum = version_index;
1971
1972           *pp = t;
1973
1974           h->verinfo.vertree = t;
1975         }
1976       else if (t == NULL)
1977         {
1978           /* We could not find the version for a symbol when
1979              generating a shared archive.  Return an error.  */
1980           (*_bfd_error_handler)
1981             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
1982              sinfo->output_bfd, h->root.root.string);
1983           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1984           sinfo->failed = TRUE;
1985           return FALSE;
1986         }
1987
1988       if (hidden)
1989         h->hidden = 1;
1990     }
1991
1992   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
1993      something.  */
1994   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
1995     {
1996       struct bfd_elf_version_tree *t;
1997       struct bfd_elf_version_tree *local_ver;
1998       struct bfd_elf_version_expr *d;
1999
2000       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
2001          symbol is supposed to be local, then don't actually register
2002          it.  */
2003       local_ver = NULL;
2004       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
2005         {
2006           if (t->globals.list != NULL)
2007             {
2008               bfd_boolean matched;
2009
2010               matched = FALSE;
2011               d = NULL;
2012               while ((d = (*t->match) (&t->globals, d,
2013                                        h->root.root.string)) != NULL)
2014                 if (d->symver)
2015                   matched = TRUE;
2016                 else
2017                   {
2018                     /* There is a version without definition.  Make
2019                        the symbol the default definition for this
2020                        version.  */
2021                     h->verinfo.vertree = t;
2022                     local_ver = NULL;
2023                     d->script = 1;
2024                     break;
2025                   }
2026               if (d != NULL)
2027                 break;
2028               else if (matched)
2029                 /* There is no undefined version for this symbol. Hide the
2030                    default one.  */
2031                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2032             }
2033
2034           if (t->locals.list != NULL)
2035             {
2036               d = NULL;
2037               while ((d = (*t->match) (&t->locals, d,
2038                                        h->root.root.string)) != NULL)
2039                 {
2040                   local_ver = t;
2041                   /* If the match is "*", keep looking for a more
2042                      explicit, perhaps even global, match.
2043                      XXX: Shouldn't this be !d->wildcard instead?  */
2044                   if (d->pattern[0] != '*' || d->pattern[1] != '\0')
2045                     break;
2046                 }
2047
2048               if (d != NULL)
2049                 break;
2050             }
2051         }
2052
2053       if (local_ver != NULL)
2054         {
2055           h->verinfo.vertree = local_ver;
2056           if (h->dynindx != -1
2057               && ! info->export_dynamic)
2058             {
2059               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2060             }
2061         }
2062     }
2063
2064   return TRUE;
2065 }
2066 \f
2067 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2068    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2069    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2070    which should have already been allocated to contain enough space.
2071    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2072    relocations should be stored.
2073
2074    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2075
2076 static bfd_boolean
2077 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2078                                    asection *sec,
2079                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2080                                    void *external_relocs,
2081                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2082 {
2083   const struct elf_backend_data *bed;
2084   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2085   const bfd_byte *erela;
2086   const bfd_byte *erelaend;
2087   Elf_Internal_Rela *irela;
2088   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2089   size_t nsyms;
2090
2091   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2092   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2093     return FALSE;
2094
2095   /* Read the relocations.  */
2096   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2097     return FALSE;
2098
2099   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2100   nsyms = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
2101
2102   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2103
2104   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2105   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2106     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2107   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2108     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2109   else
2110     {
2111       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2112       return FALSE;
2113     }
2114
2115   erela = external_relocs;
2116   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2117   irela = internal_relocs;
2118   while (erela < erelaend)
2119     {
2120       bfd_vma r_symndx;
2121
2122       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2123       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2124       if (bed->s->arch_size == 64)
2125         r_symndx >>= 24;
2126       if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2127         {
2128           (*_bfd_error_handler)
2129             (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2130                " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2131              abfd, sec,
2132              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2133           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2134           return FALSE;
2135         }
2136       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2137       erela += shdr->sh_entsize;
2138     }
2139
2140   return TRUE;
2141 }
2142
2143 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2144    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2145    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2146    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2147    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2148    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2149    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2150    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2151    REL_HDR2 relocations.  */
2152
2153 Elf_Internal_Rela *
2154 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2155                            asection *o,
2156                            void *external_relocs,
2157                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2158                            bfd_boolean keep_memory)
2159 {
2160   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2161   void *alloc1 = NULL;
2162   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2163   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2164
2165   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2166     return elf_section_data (o)->relocs;
2167
2168   if (o->reloc_count == 0)
2169     return NULL;
2170
2171   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2172
2173   if (internal_relocs == NULL)
2174     {
2175       bfd_size_type size;
2176
2177       size = o->reloc_count;
2178       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2179       if (keep_memory)
2180         internal_relocs = bfd_alloc (abfd, size);
2181       else
2182         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
2183       if (internal_relocs == NULL)
2184         goto error_return;
2185     }
2186
2187   if (external_relocs == NULL)
2188     {
2189       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2190
2191       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2192         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2193       alloc1 = bfd_malloc (size);
2194       if (alloc1 == NULL)
2195         goto error_return;
2196       external_relocs = alloc1;
2197     }
2198
2199   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
2200                                           external_relocs,
2201                                           internal_relocs))
2202     goto error_return;
2203   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
2204       && (!elf_link_read_relocs_from_section
2205           (abfd, o,
2206            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2207            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2208            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2209                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
2210     goto error_return;
2211
2212   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2213   if (keep_memory)
2214     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2215
2216   if (alloc1 != NULL)
2217     free (alloc1);
2218
2219   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2220      back (under the name of internal_relocs).  */
2221
2222   return internal_relocs;
2223
2224  error_return:
2225   if (alloc1 != NULL)
2226     free (alloc1);
2227   if (alloc2 != NULL)
2228     free (alloc2);
2229   return NULL;
2230 }
2231
2232 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2233    section header for a section containing relocations for O.  */
2234
2235 bfd_boolean
2236 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2237                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2238                                   asection *o)
2239 {
2240   bfd_size_type reloc_count;
2241   bfd_size_type num_rel_hashes;
2242
2243   /* Figure out how many relocations there will be.  */
2244   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
2245     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
2246   else
2247     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
2248
2249   num_rel_hashes = o->reloc_count;
2250   if (num_rel_hashes < reloc_count)
2251     num_rel_hashes = reloc_count;
2252
2253   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2254   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
2255
2256   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2257      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2258      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2259      we zero the allocated space.  */
2260   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2261   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2262     return FALSE;
2263
2264   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2265      first time we are called.  */
2266   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2267       && num_rel_hashes)
2268     {
2269       struct elf_link_hash_entry **p;
2270
2271       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2272       if (p == NULL)
2273         return FALSE;
2274
2275       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2276     }
2277
2278   return TRUE;
2279 }
2280
2281 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2282    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2283    OUTPUT_BFD.  */
2284
2285 bfd_boolean
2286 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2287                              asection *input_section,
2288                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2289                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2290                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2291                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2292 {
2293   Elf_Internal_Rela *irela;
2294   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2295   bfd_byte *erel;
2296   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2297   asection *output_section;
2298   unsigned int *rel_countp = NULL;
2299   const struct elf_backend_data *bed;
2300   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2301
2302   output_section = input_section->output_section;
2303   output_rel_hdr = NULL;
2304
2305   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2306       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2307     {
2308       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2309       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2310     }
2311   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2312            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2313                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2314     {
2315       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2316       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2317     }
2318   else
2319     {
2320       (*_bfd_error_handler)
2321         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2322          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2323       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2324       return FALSE;
2325     }
2326
2327   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2328   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2329     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2330   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2331     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2332   else
2333     abort ();
2334
2335   erel = output_rel_hdr->contents;
2336   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2337   irela = internal_relocs;
2338   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2339                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2340   while (irela < irelaend)
2341     {
2342       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2343       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2344       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2345     }
2346
2347   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2348      relocations.  */
2349   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2350
2351   return TRUE;
2352 }
2353 \f
2354 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2355
2356 bfd_boolean
2357 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2358                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2359 {
2360   if (info->pie
2361       && h->dynindx == -1
2362       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2363     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2364
2365   return TRUE;
2366 }
2367
2368 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2369    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2370    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2371    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2372    the face of future changes.  */
2373
2374 bfd_boolean
2375 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2376                            struct elf_info_failed *eif)
2377 {
2378   const struct elf_backend_data *bed;
2379
2380   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2381      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2382      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2383      an ELF dynamic object.  */
2384   if (h->non_elf)
2385     {
2386       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2387         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2388
2389       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2390           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2391         {
2392           h->ref_regular = 1;
2393           h->ref_regular_nonweak = 1;
2394         }
2395       else
2396         {
2397           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2398               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2399                   == bfd_target_elf_flavour))
2400             {
2401               h->ref_regular = 1;
2402               h->ref_regular_nonweak = 1;
2403             }
2404           else
2405             h->def_regular = 1;
2406         }
2407
2408       if (h->dynindx == -1
2409           && (h->def_dynamic
2410               || h->ref_dynamic))
2411         {
2412           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2413             {
2414               eif->failed = TRUE;
2415               return FALSE;
2416             }
2417         }
2418     }
2419   else
2420     {
2421       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2422          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2423          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2424          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2425          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2426          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2427       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2428            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2429           && !h->def_regular
2430           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2431               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2432                  != bfd_target_elf_flavour)
2433               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2434                  && !h->def_dynamic)))
2435         h->def_regular = 1;
2436     }
2437
2438   /* Backend specific symbol fixup.  */
2439   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2440   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2441       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2442     return FALSE;
2443
2444   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2445      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2446      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2447      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2448      flag will not have been set.  */
2449   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2450       && !h->def_regular
2451       && h->ref_regular
2452       && !h->def_dynamic
2453       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2454     h->def_regular = 1;
2455
2456   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2457      symbols to the definition within the shared object), and this
2458      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2459      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2460      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2461      will force it local.  */
2462   if (h->needs_plt
2463       && eif->info->shared
2464       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2465       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2466           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2467       && h->def_regular)
2468     {
2469       bfd_boolean force_local;
2470
2471       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2472                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2473       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2474     }
2475
2476   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2477      hide it from the dynamic linker.  */
2478   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2479       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2480     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2481
2482   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2483      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2484      over to the real definition.  */
2485   if (h->u.weakdef != NULL)
2486     {
2487       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2488
2489       weakdef = h->u.weakdef;
2490       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2491         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2492
2493       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2494                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2495       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2496
2497       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2498          don't do anything special.  See the longer description in
2499          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2500       if (weakdef->def_regular)
2501         h->u.weakdef = NULL;
2502       else
2503         {
2504           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2505                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2506           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2507         }
2508     }
2509
2510   return TRUE;
2511 }
2512
2513 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2514    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2515    recursively.  */
2516
2517 bfd_boolean
2518 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2519 {
2520   struct elf_info_failed *eif = data;
2521   bfd *dynobj;
2522   const struct elf_backend_data *bed;
2523
2524   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2525     return FALSE;
2526
2527   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2528     {
2529       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2530       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2531
2532       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2533          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2534          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2535       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2536     }
2537
2538   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2539   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2540     return TRUE;
2541
2542   /* Fix the symbol flags.  */
2543   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2544     return FALSE;
2545
2546   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2547      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2548      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2549      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2550      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2551      about symbols which are defined by one dynamic object and
2552      referenced by another one?  */
2553   if (!h->needs_plt
2554       && (h->def_regular
2555           || !h->def_dynamic
2556           || (!h->ref_regular
2557               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2558     {
2559       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2560       return TRUE;
2561     }
2562
2563   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2564      can happen via a recursive call.  */
2565   if (h->dynamic_adjusted)
2566     return TRUE;
2567
2568   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2569      after checking the above conditions, because we may look at a
2570      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2571      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2572   h->dynamic_adjusted = 1;
2573
2574   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2575      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2576      then get a good value for the real definition.  We handle the
2577      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2578
2579      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2580      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2581      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2582      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2583      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2584      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2585      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2586      library model.
2587
2588      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2589      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2590      tzset call changes _timezone.  If you write
2591        extern int timezone;
2592        int _timezone = 5;
2593        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2594      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2595      the same number will print both times.  However, if the processor
2596      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2597      into your process image, and, since you define _timezone
2598      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2599      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2600      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2601
2602   if (h->u.weakdef != NULL)
2603     {
2604       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2605          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2606          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2607          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2608       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2609
2610       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2611         return FALSE;
2612     }
2613
2614   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2615      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2616      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2617      This case can arise when a shared object is built with assembly
2618      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2619   if (h->size == 0
2620       && h->type == STT_NOTYPE
2621       && !h->needs_plt)
2622     (*_bfd_error_handler)
2623       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2624        h->root.root.string);
2625
2626   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2627   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2628   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2629     {
2630       eif->failed = TRUE;
2631       return FALSE;
2632     }
2633
2634   return TRUE;
2635 }
2636
2637 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2638    DYNBSS.  */
2639
2640 bfd_boolean
2641 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2642                               asection *dynbss)
2643 {
2644   unsigned int power_of_two;
2645   bfd_vma mask;
2646   asection *sec = h->root.u.def.section;
2647
2648   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2649      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2650      know the symbol alignment requirement, we start with the
2651      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2652      for the minimum alignment.  */
2653   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2654   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2655   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2656     {
2657        mask >>= 1;
2658        --power_of_two;
2659     }
2660
2661   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2662                                                 dynbss))
2663     {
2664       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2665       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2666                                        power_of_two))
2667         return FALSE;
2668     }
2669
2670   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2671   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2672
2673   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2674   h->root.u.def.section = dynbss;
2675   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2676
2677   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2678   dynbss->size += h->size;
2679
2680   return TRUE;
2681 }
2682
2683 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2684    to reflect the object merging within the sections.  */
2685
2686 bfd_boolean
2687 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2688 {
2689   asection *sec;
2690
2691   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2692     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2693
2694   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2695        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2696       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2697       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2698     {
2699       bfd *output_bfd = data;
2700
2701       h->root.u.def.value =
2702         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2703                                     &h->root.u.def.section,
2704                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2705                                     h->root.u.def.value);
2706     }
2707
2708   return TRUE;
2709 }
2710
2711 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2712    to resolve local to the current module, and true if it should be
2713    considered to bind dynamically.  */
2714
2715 bfd_boolean
2716 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2717                            struct bfd_link_info *info,
2718                            bfd_boolean ignore_protected)
2719 {
2720   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2721   const struct elf_backend_data *bed;
2722   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2723
2724   if (h == NULL)
2725     return FALSE;
2726
2727   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2728          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2729     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2730
2731   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2732   if (h->dynindx == -1)
2733     return FALSE;
2734   if (h->forced_local)
2735     return FALSE;
2736
2737   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2738      visible symbol resolves locally.  */
2739   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2740
2741   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2742     {
2743     case STV_INTERNAL:
2744     case STV_HIDDEN:
2745       return FALSE;
2746
2747     case STV_PROTECTED:
2748       hash_table = elf_hash_table (info);
2749       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2750         return FALSE;
2751
2752       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2753
2754       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2755          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2756          we should be resolving them to the current module.  */
2757       if (!ignore_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2758         binding_stays_local_p = TRUE;
2759       break;
2760
2761     default:
2762       break;
2763     }
2764
2765   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2766   if (!h->def_regular)
2767     return TRUE;
2768
2769   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2770      us that it remains local.  */
2771   return !binding_stays_local_p;
2772 }
2773
2774 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2775    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2776    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2777    undefined symbols and weak symbols.  */
2778
2779 bfd_boolean
2780 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2781                               struct bfd_link_info *info,
2782                               bfd_boolean local_protected)
2783 {
2784   const struct elf_backend_data *bed;
2785   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2786
2787   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2788   if (h == NULL)
2789     return TRUE;
2790
2791   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2792   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2793       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2794     return TRUE;
2795
2796   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2797      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2798   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2799     /* Do nothing.  */;
2800   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2801      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2802   else if (!h->def_regular)
2803     return FALSE;
2804
2805   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2806   if (h->forced_local)
2807     return TRUE;
2808
2809   /* As do non-dynamic symbols.  */
2810   if (h->dynindx == -1)
2811     return TRUE;
2812
2813   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2814      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2815      shared libraries.  */
2816   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2817     return TRUE;
2818
2819   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2820      with default visibility might not resolve locally.  */
2821   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2822     return FALSE;
2823
2824   hash_table = elf_hash_table (info);
2825   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2826     return TRUE;
2827
2828   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2829
2830   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2831   if (!bed->is_function_type (h->type))
2832     return TRUE;
2833
2834   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2835      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2836      dynamic linker will resolve them locally.  */
2837   return local_protected;
2838 }
2839
2840 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2841    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2842
2843 struct bfd_section *
2844 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2845 {
2846   struct bfd_section *sec, *tls;
2847   unsigned int align = 0;
2848
2849   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2850     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2851       break;
2852   tls = sec;
2853
2854   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2855     if (sec->alignment_power > align)
2856       align = sec->alignment_power;
2857
2858   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2859
2860   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2861      so that the tls segment starts aligned.  */
2862   if (tls != NULL)
2863     tls->alignment_power = align;
2864
2865   return tls;
2866 }
2867
2868 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2869 static bfd_boolean
2870 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2871                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2872 {
2873   const struct elf_backend_data *bed;
2874
2875   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2876   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2877       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2878     return FALSE;
2879
2880   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2881   /* Function symbols do not count.  */
2882   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2883     return FALSE;
2884
2885   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2886   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2887     return FALSE;
2888
2889   /* If the symbol is defined in the common section, then
2890      it is a common definition and so does not count.  */
2891   if (bed->common_definition (sym))
2892     return FALSE;
2893
2894   /* If the symbol is in a target specific section then we
2895      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2896   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2897     /* FIXME - this function is not coded yet:
2898
2899        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2900
2901        Instead for now assume that the definition is not global,
2902        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2903        in the same way that it used to do.  */
2904     return FALSE;
2905
2906   return TRUE;
2907 }
2908
2909 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2910    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2911    the symbol is defined in this element.  */
2912 static bfd_boolean
2913 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2914 {
2915   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2916   bfd_size_type symcount;
2917   bfd_size_type extsymcount;
2918   bfd_size_type extsymoff;
2919   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2920   Elf_Internal_Sym *isym;
2921   Elf_Internal_Sym *isymend;
2922   bfd_boolean result;
2923
2924   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2925   if (abfd == NULL)
2926     return FALSE;
2927
2928   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2929     return FALSE;
2930
2931   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2932      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2933      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2934      (re)include this element.  */
2935   if (abfd->archive_pass)
2936     return FALSE;
2937
2938   /* Select the appropriate symbol table.  */
2939   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2940     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2941   else
2942     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2943
2944   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2945
2946   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2947      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2948   if (elf_bad_symtab (abfd))
2949     {
2950       extsymcount = symcount;
2951       extsymoff = 0;
2952     }
2953   else
2954     {
2955       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2956       extsymoff = hdr->sh_info;
2957     }
2958
2959   if (extsymcount == 0)
2960     return FALSE;
2961
2962   /* Read in the symbol table.  */
2963   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2964                                   NULL, NULL, NULL);
2965   if (isymbuf == NULL)
2966     return FALSE;
2967
2968   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2969   result = FALSE;
2970   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2971     {
2972       const char *name;
2973
2974       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2975                                               isym->st_name);
2976       if (name == NULL)
2977         break;
2978
2979       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2980         {
2981           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2982           break;
2983         }
2984     }
2985
2986   free (isymbuf);
2987
2988   return result;
2989 }
2990 \f
2991 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2992
2993 bfd_boolean
2994 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2995                             bfd_vma tag,
2996                             bfd_vma val)
2997 {
2998   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2999   const struct elf_backend_data *bed;
3000   asection *s;
3001   bfd_size_type newsize;
3002   bfd_byte *newcontents;
3003   Elf_Internal_Dyn dyn;
3004
3005   hash_table = elf_hash_table (info);
3006   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3007     return FALSE;
3008
3009   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3010   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3011   BFD_ASSERT (s != NULL);
3012
3013   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3014   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
3015   if (newcontents == NULL)
3016     return FALSE;
3017
3018   dyn.d_tag = tag;
3019   dyn.d_un.d_val = val;
3020   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3021
3022   s->size = newsize;
3023   s->contents = newcontents;
3024
3025   return TRUE;
3026 }
3027
3028 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3029    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3030    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3031
3032 static int
3033 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3034                        struct bfd_link_info *info,
3035                        const char *soname,
3036                        bfd_boolean do_it)
3037 {
3038   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3039   bfd_size_type oldsize;
3040   bfd_size_type strindex;
3041
3042   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3043     return -1;
3044
3045   hash_table = elf_hash_table (info);
3046   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3047   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3048   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3049     return -1;
3050
3051   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3052     {
3053       asection *sdyn;
3054       const struct elf_backend_data *bed;
3055       bfd_byte *extdyn;
3056
3057       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3058       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3059       if (sdyn != NULL)
3060         for (extdyn = sdyn->contents;
3061              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3062              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3063           {
3064             Elf_Internal_Dyn dyn;
3065
3066             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3067             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3068                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3069               {
3070                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3071                 return 1;
3072               }
3073           }
3074     }
3075
3076   if (do_it)
3077     {
3078       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3079         return -1;
3080
3081       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3082         return -1;
3083     }
3084   else
3085     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3086     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3087
3088   return 0;
3089 }
3090
3091 /* Sort symbol by value and section.  */
3092 static int
3093 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3094 {
3095   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3096   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3097   bfd_signed_vma vdiff;
3098
3099   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3100   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3101   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3102   if (vdiff != 0)
3103     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3104   else
3105     {
3106       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3107       if (sdiff != 0)
3108         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3109     }
3110   return 0;
3111 }
3112
3113 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3114    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3115
3116 static bfd_boolean
3117 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3118 {
3119   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
3120
3121   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3122     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3123
3124   if (h->dynindx != -1)
3125     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3126   return TRUE;
3127 }
3128
3129 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3130    them.  */
3131
3132 static bfd_boolean
3133 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3134 {
3135   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3136   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3137   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3138   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3139   asection *sdyn;
3140   bfd_size_type size;
3141   const struct elf_backend_data *bed;
3142   bfd_byte *extdyn;
3143
3144   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3145   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3146
3147   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3148   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3149   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3150
3151   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3152   for (extdyn = sdyn->contents;
3153        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3154        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3155     {
3156       Elf_Internal_Dyn dyn;
3157
3158       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3159       switch (dyn.d_tag)
3160         {
3161         case DT_STRSZ:
3162           dyn.d_un.d_val = size;
3163           break;
3164         case DT_NEEDED:
3165         case DT_SONAME:
3166         case DT_RPATH:
3167         case DT_RUNPATH:
3168         case DT_FILTER:
3169         case DT_AUXILIARY:
3170           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3171           break;
3172         default:
3173           continue;
3174         }
3175       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3176     }
3177
3178   /* Now update local dynamic symbols.  */
3179   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3180     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3181                                                   entry->isym.st_name);
3182
3183   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3184   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3185
3186   /* Adjust version definitions.  */
3187   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3188     {
3189       asection *s;
3190       bfd_byte *p;
3191       bfd_size_type i;
3192       Elf_Internal_Verdef def;
3193       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3194
3195       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3196       p = s->contents;
3197       do
3198         {
3199           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3200                                    &def);
3201           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3202           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3203             continue;
3204           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3205             {
3206               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3207                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3208               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3209                                                         defaux.vda_name);
3210               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3211                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3212               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3213             }
3214         }
3215       while (def.vd_next);
3216     }
3217
3218   /* Adjust version references.  */
3219   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3220     {
3221       asection *s;
3222       bfd_byte *p;
3223       bfd_size_type i;
3224       Elf_Internal_Verneed need;
3225       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3226
3227       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3228       p = s->contents;
3229       do
3230         {
3231           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3232                                     &need);
3233           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3234           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3235                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3236           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3237           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3238             {
3239               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3240                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3241               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3242                                                          needaux.vna_name);
3243               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3244                                          &needaux,
3245                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3246               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3247             }
3248         }
3249       while (need.vn_next);
3250     }
3251
3252   return TRUE;
3253 }
3254 \f
3255 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3256    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3257    the same target.  */
3258
3259 bfd_boolean
3260 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3261                                     const bfd_target *output)
3262 {
3263   return input == output;
3264 }
3265
3266 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3267    This version is used when different targets for the same architecture
3268    are virtually identical.  */
3269
3270 bfd_boolean
3271 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3272                             const bfd_target *output)
3273 {
3274   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3275
3276   if (input == output)
3277     return TRUE;
3278
3279   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3280   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3281
3282   if (ibed->arch != obed->arch)
3283     return FALSE;
3284
3285   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3286   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3287 }
3288
3289 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3290
3291 static bfd_boolean
3292 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3293 {
3294   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3295   bfd_size_type symcount;
3296   bfd_size_type extsymcount;
3297   bfd_size_type extsymoff;
3298   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3299   bfd_boolean dynamic;
3300   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3301   Elf_External_Versym *ever;
3302   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3303   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3304   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3305   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3306   Elf_Internal_Sym *isym;
3307   Elf_Internal_Sym *isymend;
3308   const struct elf_backend_data *bed;
3309   bfd_boolean add_needed;
3310   struct elf_link_hash_table *htab;
3311   bfd_size_type amt;
3312   void *alloc_mark = NULL;
3313   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3314   unsigned int old_size = 0;
3315   unsigned int old_count = 0;
3316   void *old_tab = NULL;
3317   void *old_hash;
3318   void *old_ent;
3319   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3320   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3321   long old_dynsymcount = 0;
3322   size_t tabsize = 0;
3323   size_t hashsize = 0;
3324
3325   htab = elf_hash_table (info);
3326   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3327
3328   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3329     dynamic = FALSE;
3330   else
3331     {
3332       dynamic = TRUE;
3333
3334       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3335          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3336          the format of the output file.  */
3337       if (info->relocatable
3338           || !is_elf_hash_table (htab)
3339           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3340         {
3341           if (info->relocatable)
3342             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3343           else
3344             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3345           goto error_return;
3346         }
3347     }
3348
3349   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3350      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3351      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3352      warnings when they are included in an output file.  */
3353   if (info->executable)
3354     {
3355       asection *s;
3356
3357       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3358         {
3359           const char *name;
3360
3361           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3362           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3363             {
3364               char *msg;
3365               bfd_size_type sz;
3366
3367               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3368
3369               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3370                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3371                  been defined, then we will not be using the entry
3372                  from this shared object, so we don't need to warn.
3373                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3374                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3375                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3376                  to emit, and then handle them all at the end of the
3377                  link.  */
3378               if (dynamic)
3379                 {
3380                   struct elf_link_hash_entry *h;
3381
3382                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3383
3384                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3385                   if (h != NULL
3386                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3387                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3388                     {
3389                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3390                          the section size so that the warning does not
3391                          get copied into the output file.  */
3392                       s->size = 0;
3393                       continue;
3394                     }
3395                 }
3396
3397               sz = s->size;
3398               msg = bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3399               if (msg == NULL)
3400                 goto error_return;
3401
3402               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3403                 goto error_return;
3404
3405               msg[sz] = '\0';
3406
3407               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3408                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3409                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3410                 goto error_return;
3411
3412               if (! info->relocatable)
3413                 {
3414                   /* Clobber the section size so that the warning does
3415                      not get copied into the output file.  */
3416                   s->size = 0;
3417
3418                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3419                      the warning section don't get copied to the output.  */
3420                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3421                 }
3422             }
3423         }
3424     }
3425
3426   add_needed = TRUE;
3427   if (! dynamic)
3428     {
3429       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3430          sections immediately.  We need to attach them to something,
3431          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3432          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3433          format as the output, we can't make a shared library.  */
3434       if (info->shared
3435           && is_elf_hash_table (htab)
3436           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3437           && !htab->dynamic_sections_created)
3438         {
3439           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3440             goto error_return;
3441         }
3442     }
3443   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3444     goto error_return;
3445   else
3446     {
3447       asection *s;
3448       const char *soname = NULL;
3449       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3450       int ret;
3451
3452       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3453          ld shouldn't allow it.  */
3454       if ((s = abfd->sections) != NULL
3455           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3456         abort ();
3457
3458       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3459          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3460          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3461          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3462          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3463          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3464          all.  */
3465       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3466                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3467                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3468
3469       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3470       if (s != NULL)
3471         {
3472           bfd_byte *dynbuf;
3473           bfd_byte *extdyn;
3474           unsigned int elfsec;
3475           unsigned long shlink;
3476
3477           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3478             goto error_free_dyn;
3479
3480           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3481           if (elfsec == SHN_BAD)
3482             goto error_free_dyn;
3483           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3484
3485           for (extdyn = dynbuf;
3486                extdyn < dynbuf + s->size;
3487                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3488             {
3489               Elf_Internal_Dyn dyn;
3490
3491               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3492               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3493                 {
3494                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3495                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3496                   if (soname == NULL)
3497                     goto error_free_dyn;
3498                 }
3499               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3500                 {
3501                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3502                   char *fnm, *anm;
3503                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3504
3505                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3506                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3507                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3508                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3509                     goto error_free_dyn;
3510                   amt = strlen (fnm) + 1;
3511                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3512                   if (anm == NULL)
3513                     goto error_free_dyn;
3514                   memcpy (anm, fnm, amt);
3515                   n->name = anm;
3516                   n->by = abfd;
3517                   n->next = NULL;
3518                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3519                     ;
3520                   *pn = n;
3521                 }
3522               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3523                 {
3524                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3525                   char *fnm, *anm;
3526                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3527
3528                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3529                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3530                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3531                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3532                     goto error_free_dyn;
3533                   amt = strlen (fnm) + 1;
3534                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3535                   if (anm == NULL)
3536                     goto error_free_dyn;
3537                   memcpy (anm, fnm, amt);
3538                   n->name = anm;
3539                   n->by = abfd;
3540                   n->next = NULL;
3541                   for (pn = & runpath;
3542                        *pn != NULL;
3543                        pn = &(*pn)->next)
3544                     ;
3545                   *pn = n;
3546                 }
3547               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3548               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3549                 {
3550                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3551                   char *fnm, *anm;
3552                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3553
3554                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3555                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3556                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3557                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3558                     goto error_free_dyn;
3559                   amt = strlen (fnm) + 1;
3560                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3561                   if (anm == NULL)
3562                     {
3563                     error_free_dyn:
3564                       free (dynbuf);
3565                       goto error_return;
3566                     }
3567                   memcpy (anm, fnm, amt);
3568                   n->name = anm;
3569                   n->by = abfd;
3570                   n->next = NULL;
3571                   for (pn = & rpath;
3572                        *pn != NULL;
3573                        pn = &(*pn)->next)
3574                     ;
3575                   *pn = n;
3576                 }
3577             }
3578
3579           free (dynbuf);
3580         }
3581
3582       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3583          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3584       if (runpath)
3585         rpath = runpath;
3586
3587       if (rpath)
3588         {
3589           struct bfd_link_needed_list **pn;
3590           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3591             ;
3592           *pn = rpath;
3593         }
3594
3595       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3596          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3597          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3598          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3599          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3600          still implies that the section takes up space in the output
3601          file.  */
3602       bfd_section_list_clear (abfd);
3603
3604       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3605          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3606          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3607          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3608          name.  */
3609       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3610         {
3611           soname = elf_dt_name (abfd);
3612           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3613             soname = bfd_get_filename (abfd);
3614         }
3615
3616       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3617          will need to know it.  */
3618       elf_dt_name (abfd) = soname;
3619
3620       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3621       if (ret < 0)
3622         goto error_return;
3623
3624       /* If we have already included this dynamic object in the
3625          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3626          particular dynamic object more than once.  */
3627       if (ret > 0)
3628         return TRUE;
3629     }
3630
3631   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3632      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3633      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3634      look at .symtab for a dynamic object.  */
3635
3636   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3637     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3638   else
3639     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3640
3641   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3642
3643   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3644      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3645      this point.  */
3646   if (elf_bad_symtab (abfd))
3647     {
3648       extsymcount = symcount;
3649       extsymoff = 0;
3650     }
3651   else
3652     {
3653       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3654       extsymoff = hdr->sh_info;
3655     }
3656
3657   sym_hash = NULL;
3658   if (extsymcount != 0)
3659     {
3660       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3661                                       NULL, NULL, NULL);
3662       if (isymbuf == NULL)
3663         goto error_return;
3664
3665       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3666          symbol.  */
3667       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3668       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3669       if (sym_hash == NULL)
3670         goto error_free_sym;
3671       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3672     }
3673
3674   if (dynamic)
3675     {
3676       /* Read in any version definitions.  */
3677       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3678                                           info->default_imported_symver))
3679         goto error_free_sym;
3680
3681       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3682          to internal format.  */
3683       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3684         {
3685           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3686
3687           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3688           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3689           if (extversym == NULL)
3690             goto error_free_sym;
3691           amt = versymhdr->sh_size;
3692           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3693               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3694             goto error_free_vers;
3695         }
3696     }
3697
3698   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3699      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3700      to be unneeded, restore the state.  */
3701   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3702     {
3703       unsigned int i;
3704       size_t entsize;
3705
3706       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3707         {
3708           struct bfd_hash_entry *p;
3709           struct elf_link_hash_entry *h;
3710
3711           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3712             {
3713               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3714               entsize += htab->root.table.entsize;
3715               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3716                 entsize += htab->root.table.entsize;
3717             }
3718         }
3719
3720       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3721       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3722       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3723       if (old_tab == NULL)
3724         goto error_free_vers;
3725
3726       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3727          symbols added can later be reclaimed.  */
3728       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3729       if (alloc_mark == NULL)
3730         goto error_free_vers;
3731
3732       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3733          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3734       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3735                                        notice_as_needed))
3736         goto error_free_vers;
3737
3738       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3739          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3740       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3741       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3742       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3743       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3744       old_undefs = htab->root.undefs;
3745       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3746       old_table = htab->root.table.table;
3747       old_size = htab->root.table.size;
3748       old_count = htab->root.table.count;
3749       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3750
3751       for (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               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3759               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3760               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3761               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3762                 {
3763                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3764                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3765                 }
3766             }
3767         }
3768     }
3769
3770   weaks = NULL;
3771   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3772   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3773        isym < isymend;
3774        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3775     {
3776       int bind;
3777       bfd_vma value;
3778       asection *sec, *new_sec;
3779       flagword flags;
3780       const char *name;
3781       struct elf_link_hash_entry *h;
3782       bfd_boolean definition;
3783       bfd_boolean size_change_ok;
3784       bfd_boolean type_change_ok;
3785       bfd_boolean new_weakdef;
3786       bfd_boolean override;
3787       bfd_boolean common;
3788       unsigned int old_alignment;
3789       bfd *old_bfd;
3790
3791       override = FALSE;
3792
3793       flags = BSF_NO_FLAGS;
3794       sec = NULL;
3795       value = isym->st_value;
3796       *sym_hash = NULL;
3797       common = bed->common_definition (isym);
3798
3799       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3800       if (bind == STB_LOCAL)
3801         {
3802           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3803              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3804              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3805              screws this up.  */
3806           continue;
3807         }
3808       else if (bind == STB_GLOBAL)
3809         {
3810           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3811             flags = BSF_GLOBAL;
3812         }
3813       else if (bind == STB_WEAK)
3814         flags = BSF_WEAK;
3815       else
3816         {
3817           /* Leave it up to the processor backend.  */
3818         }
3819
3820       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3821         sec = bfd_und_section_ptr;
3822       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3823         sec = bfd_abs_section_ptr;
3824       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3825         {
3826           sec = bfd_com_section_ptr;
3827           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3828              calls the value we call the alignment.  */
3829           value = isym->st_size;
3830         }
3831       else
3832         {
3833           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3834           if (sec == NULL)
3835             sec = bfd_abs_section_ptr;
3836           else if (sec->kept_section)
3837             {
3838               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3839                  its visibility.  */
3840               sec = bfd_und_section_ptr;
3841               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3842             }
3843           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3844             value -= sec->vma;
3845         }
3846
3847       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3848                                               isym->st_name);
3849       if (name == NULL)
3850         goto error_free_vers;
3851
3852       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3853           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3854           && !info->relocatable)
3855         {
3856           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3857
3858           if (tcomm == NULL)
3859             {
3860               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3861                                                    (SEC_ALLOC
3862                                                     | SEC_IS_COMMON
3863                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3864                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3865               if (tcomm == NULL)
3866                 goto error_free_vers;
3867             }
3868           sec = tcomm;
3869         }
3870       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3871         {
3872           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3873                                              &sec, &value))
3874             goto error_free_vers;
3875
3876           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3877              should be skipped for some reason.  */
3878           if (name == NULL)
3879             continue;
3880         }
3881
3882       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3883       if (sec == NULL)
3884         {
3885           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3886           goto error_free_vers;
3887         }
3888
3889       if (bfd_is_und_section (sec)
3890           || bfd_is_com_section (sec))
3891         definition = FALSE;
3892       else
3893         definition = TRUE;
3894
3895       size_change_ok = FALSE;
3896       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3897       old_alignment = 0;
3898       old_bfd = NULL;
3899       new_sec = sec;
3900
3901       if (is_elf_hash_table (htab))
3902         {
3903           Elf_Internal_Versym iver;
3904           unsigned int vernum = 0;
3905           bfd_boolean skip;
3906
3907           if (ever == NULL)
3908             {
3909               if (info->default_imported_symver)
3910                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3911                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3912               else
3913                 iver.vs_vers = 0;
3914             }
3915           else
3916             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3917
3918           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3919
3920           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3921              1, we append the version name to the symbol name.
3922              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3923              if it is not a function, because it might be the version
3924              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3925           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3926               || (vernum > 1
3927                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
3928                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
3929             {
3930               const char *verstr;
3931               size_t namelen, verlen, newlen;
3932               char *newname, *p;
3933
3934               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3935                 {
3936                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
3937                     verstr = NULL;
3938                   else if (vernum > 1)
3939                     verstr =
3940                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3941                   else
3942                     verstr = "";
3943
3944                   if (verstr == NULL)
3945                     {
3946                       (*_bfd_error_handler)
3947                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
3948                          abfd, name, vernum,
3949                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
3950                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3951                       goto error_free_vers;
3952                     }
3953                 }
3954               else
3955                 {
3956                   /* We cannot simply test for the number of
3957                      entries in the VERNEED section since the
3958                      numbers for the needed versions do not start
3959                      at 0.  */
3960                   Elf_Internal_Verneed *t;
3961
3962                   verstr = NULL;
3963                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
3964                        t != NULL;
3965                        t = t->vn_nextref)
3966                     {
3967                       Elf_Internal_Vernaux *a;
3968
3969                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3970                         {
3971                           if (a->vna_other == vernum)
3972                             {
3973                               verstr = a->vna_nodename;
3974                               break;
3975                             }
3976                         }
3977                       if (a != NULL)
3978                         break;
3979                     }
3980                   if (verstr == NULL)
3981                     {
3982                       (*_bfd_error_handler)
3983                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
3984                          abfd, name, vernum);
3985                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3986                       goto error_free_vers;
3987                     }
3988                 }
3989
3990               namelen = strlen (name);
3991               verlen = strlen (verstr);
3992               newlen = namelen + verlen + 2;
3993               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3994                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3995                 ++newlen;
3996
3997               newname = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
3998               if (newname == NULL)
3999                 goto error_free_vers;
4000               memcpy (newname, name, namelen);
4001               p = newname + namelen;
4002               *p++ = ELF_VER_CHR;
4003               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4004                  we add another @ to the name.  This indicates the
4005                  default version of the symbol.  */
4006               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4007                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4008                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4009               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4010
4011               name = newname;
4012             }
4013
4014           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4015                                       &value, &old_alignment,
4016                                       sym_hash, &skip, &override,
4017                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4018             goto error_free_vers;
4019
4020           if (skip)
4021             continue;
4022
4023           if (override)
4024             definition = FALSE;
4025
4026           h = *sym_hash;
4027           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4028                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4029             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4030
4031           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4032              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4033              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4034              will set a default for the alignment which we want to
4035              override. We also remember the old bfd where the existing
4036              definition comes from.  */
4037           switch (h->root.type)
4038             {
4039             default:
4040               break;
4041
4042             case bfd_link_hash_defined:
4043             case bfd_link_hash_defweak:
4044               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4045               break;
4046
4047             case bfd_link_hash_common:
4048               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4049               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4050               break;
4051             }
4052
4053           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4054               && ! override
4055               && vernum > 1
4056               && definition)
4057             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4058         }
4059
4060       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4061              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4062               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4063         goto error_free_vers;
4064
4065       h = *sym_hash;
4066       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4067              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4068         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4069       *sym_hash = h;
4070
4071       new_weakdef = FALSE;
4072       if (dynamic
4073           && definition
4074           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4075           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4076           && is_elf_hash_table (htab)
4077           && h->u.weakdef == NULL)
4078         {
4079           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4080              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4081              function we will set the weakdef field to the correct
4082              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4083              objects on this list, because that happens to be the only
4084              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4085              weak symbol, and the information is time consuming to
4086              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4087              then this symbol was already defined by some previous
4088              dynamic object, and we will be using that previous
4089              definition anyhow.  */
4090
4091           h->u.weakdef = weaks;
4092           weaks = h;
4093           new_weakdef = TRUE;
4094         }
4095
4096       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4097       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4098           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4099         {
4100           unsigned int align;
4101
4102           if (common)
4103             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4104           else
4105             {
4106               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4107                  We need to get the alignment from the section.  */
4108               align = new_sec->alignment_power;
4109             }
4110           if (align > old_alignment
4111               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4112                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4113               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4114             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4115           else
4116             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4117         }
4118
4119       if (is_elf_hash_table (htab))
4120         {
4121           bfd_boolean dynsym;
4122
4123           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4124              can change when a common symbol is overridden by a normal
4125              definition or a common symbol is ignored due to the old
4126              normal definition. We need to make sure the maximum
4127              alignment is maintained.  */
4128           if ((old_alignment || common)
4129               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4130             {
4131               unsigned int common_align;
4132               unsigned int normal_align;
4133               unsigned int symbol_align;
4134               bfd *normal_bfd;
4135               bfd *common_bfd;
4136
4137               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4138               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4139                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4140                 {
4141                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4142                   if (normal_align > symbol_align)
4143                     normal_align = symbol_align;
4144                 }
4145               else
4146                 normal_align = symbol_align;
4147
4148               if (old_alignment)
4149                 {
4150                   common_align = old_alignment;
4151                   common_bfd = old_bfd;
4152                   normal_bfd = abfd;
4153                 }
4154               else
4155                 {
4156                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4157                   common_bfd = abfd;
4158                   normal_bfd = old_bfd;
4159                 }
4160
4161               if (normal_align < common_align)
4162                 {
4163                   /* PR binutils/2735 */
4164                   if (normal_bfd == NULL)
4165                     (*_bfd_error_handler)
4166                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4167                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4168                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4169                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4170                   else
4171                     (*_bfd_error_handler)
4172                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4173                          " is smaller than %u in %B"),
4174                        normal_bfd, common_bfd,
4175                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4176                 }
4177             }
4178
4179           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4180           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4181               && (definition || h->size == 0))
4182             {
4183               if (h->size != 0
4184                   && h->size != isym->st_size
4185                   && ! size_change_ok)
4186                 (*_bfd_error_handler)
4187                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4188                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4189                    old_bfd, abfd,
4190                    name, (unsigned long) h->size,
4191                    (unsigned long) isym->st_size);
4192
4193               h->size = isym->st_size;
4194             }
4195
4196           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4197              to be the size of the common symbol.  The code just above
4198              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4199              don't warn about a size change here, because that is
4200              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4201              function types.  */
4202           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4203             h->size = h->root.u.c.size;
4204
4205           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4206               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4207             {
4208               if (h->type != STT_NOTYPE
4209                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
4210                   && ! type_change_ok)
4211                 (*_bfd_error_handler)
4212                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4213                      " from %d to %d in %B"),
4214                    abfd, name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info));
4215
4216               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4217             }
4218
4219           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
4220              code might be needed here. We never merge the visibility
4221              attribute with the one from a dynamic object.  */
4222           if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
4223             (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
4224                                                         dynamic);
4225
4226           /* If this symbol has default visibility and the user has requested
4227              we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4228           if (definition && !dynamic
4229               && (abfd->no_export
4230                   || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
4231               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4232             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4233                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4234
4235           if (ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0 && !dynamic)
4236             {
4237               unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
4238
4239               /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
4240                  st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
4241               other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
4242
4243               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
4244               hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
4245               symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
4246               if (! hvis)
4247                 nvis = symvis;
4248               else if (! symvis)
4249                 nvis = hvis;
4250               else
4251                 nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
4252
4253               h->other = other | nvis;
4254             }
4255
4256           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4257              reference or definition we just found.  Keep a count of
4258              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4259              is one which is referenced or defined by both a regular
4260              object and a shared object.  */
4261           dynsym = FALSE;
4262           if (! dynamic)
4263             {
4264               if (! definition)
4265                 {
4266                   h->ref_regular = 1;
4267                   if (bind != STB_WEAK)
4268                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4269                 }
4270               else
4271                 h->def_regular = 1;
4272               if (! info->executable
4273                   || h->def_dynamic
4274                   || h->ref_dynamic)
4275                 dynsym = TRUE;
4276             }
4277           else
4278             {
4279               if (! definition)
4280                 h->ref_dynamic = 1;
4281               else
4282                 h->def_dynamic = 1;
4283               if (h->def_regular
4284                   || h->ref_regular
4285                   || (h->u.weakdef != NULL
4286                       && ! new_weakdef
4287                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4288                 dynsym = TRUE;
4289             }
4290
4291           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING))
4292             {
4293               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4294               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4295               dynsym = FALSE;
4296             }
4297
4298           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4299              the default name.  */
4300           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4301             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4302                                               &sec, &value, &dynsym,
4303                                               override))
4304               goto error_free_vers;
4305
4306           if (definition && !dynamic)
4307             {
4308               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4309               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4310                 {
4311                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4312                      aliases can be checked.  */
4313                   if (!nondeflt_vers)
4314                     {
4315                       amt = ((isymend - isym + 1)
4316                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4317                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
4318                       if (!nondeflt_vers)
4319                         goto error_free_vers;
4320                     }
4321                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4322                 }
4323             }
4324
4325           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4326             {
4327               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4328                 goto error_free_vers;
4329               if (h->u.weakdef != NULL
4330                   && ! new_weakdef
4331                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4332                 {
4333                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4334                     goto error_free_vers;
4335                 }
4336             }
4337           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4338             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4339                visibility says it should not be visible, turn it into
4340                a local symbol.  */
4341             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4342               {
4343               case STV_INTERNAL:
4344               case STV_HIDDEN:
4345                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4346                 dynsym = FALSE;
4347                 break;
4348               }
4349
4350           if (!add_needed
4351               && definition
4352               && dynsym
4353               && h->ref_regular)
4354             {
4355               int ret;
4356               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4357
4358               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4359                  other library is referenced by a regular object.
4360                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4361                  --no-add-needed is used.  */
4362               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4363                 {
4364                   (*_bfd_error_handler)
4365                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
4366                      abfd, name);
4367                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4368                   goto error_free_vers;
4369                 }
4370
4371               elf_dyn_lib_class (abfd) &= ~DYN_AS_NEEDED;
4372
4373               add_needed = TRUE;
4374               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4375               if (ret < 0)
4376                 goto error_free_vers;
4377
4378               BFD_ASSERT (ret == 0);
4379             }
4380         }
4381     }
4382
4383   if (extversym != NULL)
4384     {
4385       free (extversym);
4386       extversym = NULL;
4387     }
4388
4389   if (isymbuf != NULL)
4390     {
4391       free (isymbuf);
4392       isymbuf = NULL;
4393     }
4394
4395   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4396     {
4397       unsigned int i;
4398
4399       /* Restore the symbol table.  */
4400       if (bed->as_needed_cleanup)
4401         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4402       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4403       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4404       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4405       htab->root.table.table = old_table;
4406       htab->root.table.size = old_size;
4407       htab->root.table.count = old_count;
4408       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4409       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4410       htab->root.undefs = old_undefs;
4411       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4412       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4413         {
4414           struct bfd_hash_entry *p;
4415           struct elf_link_hash_entry *h;
4416
4417           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4418             {
4419               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4420               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4421                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4422               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4423                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4424
4425               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4426               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4427               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4428               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4429                 {
4430                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4431                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4432                 }
4433             }
4434         }
4435
4436       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4437          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4438       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4439                                        notice_not_needed))
4440         goto error_free_vers;
4441
4442       free (old_tab);
4443       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4444                            alloc_mark);
4445       if (nondeflt_vers != NULL)
4446         free (nondeflt_vers);
4447       return TRUE;
4448     }
4449
4450   if (old_tab != NULL)
4451     {
4452       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4453                                        notice_needed))
4454         goto error_free_vers;
4455       free (old_tab);
4456       old_tab = NULL;
4457     }
4458
4459   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4460      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4461   if (nondeflt_vers != NULL)
4462     {
4463       bfd_size_type cnt, symidx;
4464
4465       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4466         {
4467           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4468           char *shortname, *p;
4469
4470           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4471           if (p == NULL
4472               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4473                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4474             continue;
4475
4476           amt = p - h->root.root.string;
4477           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
4478           if (!shortname)
4479             goto error_free_vers;
4480           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4481           shortname[amt] = '\0';
4482
4483           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4484                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4485                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4486           if (hi != NULL
4487               && hi->root.type == h->root.type
4488               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4489               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4490             {
4491               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4492               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4493               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4494               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4495               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4496               if (sym_hash)
4497                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4498                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4499                     {
4500                       sym_hash[symidx] = h;
4501                       break;
4502                     }
4503             }
4504           free (shortname);
4505         }
4506       free (nondeflt_vers);
4507       nondeflt_vers = NULL;
4508     }
4509
4510   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4511      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4512      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4513      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4514      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4515      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4516      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4517      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4518      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4519      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4520      assembler code, handling it correctly would be very time
4521      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4522      either.  */
4523   if (weaks != NULL)
4524     {
4525       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4526       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4527       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4528       struct elf_link_hash_entry *h;
4529       size_t sym_count;
4530
4531       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4532          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4533          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4534       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4535       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
4536       if (sorted_sym_hash == NULL)
4537         goto error_return;
4538       sym_hash = sorted_sym_hash;
4539       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4540       hppend = hpp + extsymcount;
4541       sym_count = 0;
4542       for (; hpp < hppend; hpp++)
4543         {
4544           h = *hpp;
4545           if (h != NULL
4546               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4547               && !bed->is_function_type (h->type))
4548             {
4549               *sym_hash = h;
4550               sym_hash++;
4551               sym_count++;
4552             }
4553         }
4554
4555       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4556              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4557              elf_sort_symbol);
4558
4559       while (weaks != NULL)
4560         {
4561           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4562           asection *slook;
4563           bfd_vma vlook;
4564           long ilook;
4565           size_t i, j, idx;
4566
4567           hlook = weaks;
4568           weaks = hlook->u.weakdef;
4569           hlook->u.weakdef = NULL;
4570
4571           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4572                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4573                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4574                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4575           slook = hlook->root.u.def.section;
4576           vlook = hlook->root.u.def.value;
4577
4578           ilook = -1;
4579           i = 0;
4580           j = sym_count;
4581           while (i < j)
4582             {
4583               bfd_signed_vma vdiff;
4584               idx = (i + j) / 2;
4585               h = sorted_sym_hash [idx];
4586               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4587               if (vdiff < 0)
4588                 j = idx;
4589               else if (vdiff > 0)
4590                 i = idx + 1;
4591               else
4592                 {
4593                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4594                   if (sdiff < 0)
4595                     j = idx;
4596                   else if (sdiff > 0)
4597                     i = idx + 1;
4598                   else
4599                     {
4600                       ilook = idx;
4601                       break;
4602                     }
4603                 }
4604             }
4605
4606           /* We didn't find a value/section match.  */
4607           if (ilook == -1)
4608             continue;
4609
4610           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4611             {
4612               h = sorted_sym_hash [i];
4613
4614               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4615               if (h->root.u.def.value != vlook
4616                   || h->root.u.def.section != slook)
4617                 break;
4618               else if (h != hlook)
4619                 {
4620                   hlook->u.weakdef = h;
4621
4622                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4623                      symbols, make sure the real definition is put
4624                      there as well.  */
4625                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4626                     {
4627                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4628                         goto error_return;
4629                     }
4630
4631                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4632                      symbols, make sure the weak definition is put
4633                      there as well.  If we don't do this, then the
4634                      dynamic loader might not merge the entries for the
4635                      real definition and the weak definition.  */
4636                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4637                     {
4638                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4639                         goto error_return;
4640                     }
4641                   break;
4642                 }
4643             }
4644         }
4645
4646       free (sorted_sym_hash);
4647     }
4648
4649   if (bed->check_directives)
4650     (*bed->check_directives) (abfd, info);
4651
4652   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4653      not a shared library, then let the backend look through the
4654      relocs.
4655
4656      This is required to build global offset table entries and to
4657      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4658      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4659      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4660      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4661      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4662      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4663      which causes the linker to require additional runtime memory or
4664      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4665      This would be a good case for using mmap.
4666
4667      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4668      different format.  It probably can't be done.  */
4669   if (! dynamic
4670       && is_elf_hash_table (htab)
4671       && bed->check_relocs != NULL
4672       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4673     {
4674       asection *o;
4675
4676       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4677         {
4678           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4679           bfd_boolean ok;
4680
4681           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4682               || o->reloc_count == 0
4683               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4684                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4685               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4686             continue;
4687
4688           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4689                                                        info->keep_memory);
4690           if (internal_relocs == NULL)
4691             goto error_return;
4692
4693           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4694
4695           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4696             free (internal_relocs);
4697
4698           if (! ok)
4699             goto error_return;
4700         }
4701     }
4702
4703   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4704      of the .stab/.stabstr sections.  */
4705   if (! dynamic
4706       && ! info->traditional_format
4707       && is_elf_hash_table (htab)
4708       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4709     {
4710       asection *stabstr;
4711
4712       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4713       if (stabstr != NULL)
4714         {
4715           bfd_size_type string_offset = 0;
4716           asection *stab;
4717
4718           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4719             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4720                 && (!stab->name[5] ||
4721                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4722                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4723                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4724               {
4725                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4726
4727                 secdata = elf_section_data (stab);
4728                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4729                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4730                                                &string_offset))
4731                   goto error_return;
4732                 if (secdata->sec_info)
4733                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4734             }
4735         }
4736     }
4737
4738   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4739     {
4740       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4741       struct elf_link_loaded_list *n;
4742
4743       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4744       if (n == NULL)
4745         goto error_return;
4746       n->abfd = abfd;
4747       n->next = htab->loaded;
4748       htab->loaded = n;
4749     }
4750
4751   return TRUE;
4752
4753  error_free_vers:
4754   if (old_tab != NULL)
4755     free (old_tab);
4756   if (nondeflt_vers != NULL)
4757     free (nondeflt_vers);
4758   if (extversym != NULL)
4759     free (extversym);
4760  error_free_sym:
4761   if (isymbuf != NULL)
4762     free (isymbuf);
4763  error_return:
4764   return FALSE;
4765 }
4766
4767 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4768    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4769
4770 struct elf_link_hash_entry *
4771 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4772                                 struct bfd_link_info *info,
4773                                 const char *name)
4774 {
4775   struct elf_link_hash_entry *h;
4776   char *p, *copy;
4777   size_t len, first;
4778
4779   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4780   if (h != NULL)
4781     return h;
4782
4783   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4784      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4785      The effect is that references to the symbol with and without the
4786      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4787
4788   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4789   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4790     return h;
4791
4792   /* First check with only one `@'.  */
4793   len = strlen (name);
4794   copy = bfd_alloc (abfd, len);
4795   if (copy == NULL)
4796     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4797
4798   first = p - name + 1;
4799   memcpy (copy, name, first);
4800   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4801
4802   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4803   if (h == NULL)
4804     {
4805       /* We also need to check references to the symbol without the
4806          version.  */
4807       copy[first - 1] = '\0';
4808       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4809                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4810     }
4811
4812   bfd_release (abfd, copy);
4813   return h;
4814 }
4815
4816 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4817    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4818    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4819    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4820    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4821    object files, which also define symbols, some of which are the same
4822    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4823    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4824    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4825    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4826    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4827    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4828    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4829    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4830    precede libc.so.1 in the archive.
4831
4832    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4833    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4834    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4835    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4836    object file.
4837
4838    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4839    table until nothing further is resolved.  */
4840
4841 static bfd_boolean
4842 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4843 {
4844   symindex c;
4845   bfd_boolean *defined = NULL;
4846   bfd_boolean *included = NULL;
4847   carsym *symdefs;
4848   bfd_boolean loop;
4849   bfd_size_type amt;
4850   const struct elf_backend_data *bed;
4851   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4852     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4853
4854   if (! bfd_has_map (abfd))
4855     {
4856       /* An empty archive is a special case.  */
4857       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4858         return TRUE;
4859       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4860       return FALSE;
4861     }
4862
4863   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4864      files we know to be already included.  This is to speed up the
4865      second and subsequent passes.  */
4866   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4867   if (c == 0)
4868     return TRUE;
4869   amt = c;
4870   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4871   defined = bfd_zmalloc (amt);
4872   included = bfd_zmalloc (amt);
4873   if (defined == NULL || included == NULL)
4874     goto error_return;
4875
4876   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4877   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4878   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4879
4880   do
4881     {
4882       file_ptr last;
4883       symindex i;
4884       carsym *symdef;
4885       carsym *symdefend;
4886
4887       loop = FALSE;
4888       last = -1;
4889
4890       symdef = symdefs;
4891       symdefend = symdef + c;
4892       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4893         {
4894           struct elf_link_hash_entry *h;
4895           bfd *element;
4896           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4897           symindex mark;
4898
4899           if (defined[i] || included[i])
4900             continue;
4901           if (symdef->file_offset == last)
4902             {
4903               included[i] = TRUE;
4904               continue;
4905             }
4906
4907           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
4908           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
4909             goto error_return;
4910
4911           if (h == NULL)
4912             continue;
4913
4914           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4915             {
4916               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
4917                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
4918                  only want to include it however, if this archive element
4919                  contains a definition of the symbol, not just another common
4920                  declaration of it.
4921
4922                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
4923                  declarations of common symbols into their archive maps, as
4924                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
4925                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
4926                  table and check that to see what kind of symbol definition
4927                  this is.  */
4928               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
4929                 continue;
4930             }
4931           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
4932             {
4933               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4934                 defined[i] = TRUE;
4935               continue;
4936             }
4937
4938           /* We need to include this archive member.  */
4939           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
4940           if (element == NULL)
4941             goto error_return;
4942
4943           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
4944             goto error_return;
4945
4946           /* Doublecheck that we have not included this object
4947              already--it should be impossible, but there may be
4948              something wrong with the archive.  */
4949           if (element->archive_pass != 0)
4950             {
4951               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4952               goto error_return;
4953             }
4954           element->archive_pass = 1;
4955
4956           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
4957
4958           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
4959                                                          symdef->name))
4960             goto error_return;
4961           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
4962             goto error_return;
4963
4964           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
4965              another pass through the archive in order to see whether
4966              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
4967              common symbols wind up on undefs_tail and because an
4968              undefined symbol which is defined later on in this pass
4969              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
4970              does make the code less efficient than it could be.  */
4971           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
4972             loop = TRUE;
4973
4974           /* Look backward to mark all symbols from this object file
4975              which we have already seen in this pass.  */
4976           mark = i;
4977           do
4978             {
4979               included[mark] = TRUE;
4980               if (mark == 0)
4981                 break;
4982               --mark;
4983             }
4984           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
4985
4986           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
4987              on through the loop.  */
4988           last = symdef->file_offset;
4989         }
4990     }
4991   while (loop);
4992
4993   free (defined);
4994   free (included);
4995
4996   return TRUE;
4997
4998  error_return:
4999   if (defined != NULL)
5000     free (defined);
5001   if (included != NULL)
5002     free (included);
5003   return FALSE;
5004 }
5005
5006 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5007    appropriate.  */
5008
5009 bfd_boolean
5010 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5011 {
5012   switch (bfd_get_format (abfd))
5013     {
5014     case bfd_object:
5015       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5016     case bfd_archive:
5017       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5018     default:
5019       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5020       return FALSE;
5021     }
5022 }
5023 \f
5024 struct hash_codes_info
5025 {
5026   unsigned long *hashcodes;
5027   bfd_boolean error;
5028 };
5029
5030 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5031    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5032
5033 static bfd_boolean
5034 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5035 {
5036   struct hash_codes_info *inf = data;
5037   const char *name;
5038   char *p;
5039   unsigned long ha;
5040   char *alc = NULL;
5041
5042   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5043     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5044
5045   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5046   if (h->dynindx == -1)
5047     return TRUE;
5048
5049   name = h->root.root.string;
5050   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5051   if (p != NULL)
5052     {
5053       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
5054       if (alc == NULL)
5055         {
5056           inf->error = TRUE;
5057           return FALSE;
5058         }
5059       memcpy (alc, name, p - name);
5060       alc[p - name] = '\0';
5061       name = alc;
5062     }
5063
5064   /* Compute the hash value.  */
5065   ha = bfd_elf_hash (name);
5066
5067   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5068   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5069
5070   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5071      later.  */
5072   h->u.elf_hash_value = ha;
5073
5074   if (alc != NULL)
5075     free (alc);
5076
5077   return TRUE;
5078 }
5079
5080 struct collect_gnu_hash_codes
5081 {
5082   bfd *output_bfd;
5083   const struct elf_backend_data *bed;
5084   unsigned long int nsyms;
5085   unsigned long int maskbits;
5086   unsigned long int *hashcodes;
5087   unsigned long int *hashval;
5088   unsigned long int *indx;
5089   unsigned long int *counts;
5090   bfd_vma *bitmask;
5091   bfd_byte *contents;
5092   long int min_dynindx;
5093   unsigned long int bucketcount;
5094   unsigned long int symindx;
5095   long int local_indx;
5096   long int shift1, shift2;
5097   unsigned long int mask;
5098   bfd_boolean error;
5099 };
5100
5101 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5102    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5103
5104 static bfd_boolean
5105 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5106 {
5107   struct collect_gnu_hash_codes *s = data;
5108   const char *name;
5109   char *p;
5110   unsigned long ha;
5111   char *alc = NULL;
5112
5113   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5114     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5115
5116   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5117   if (h->dynindx == -1)
5118     return TRUE;
5119
5120   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5121   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5122     return TRUE;
5123
5124   name = h->root.root.string;
5125   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5126   if (p != NULL)
5127     {
5128       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
5129       if (alc == NULL)
5130         {
5131           s->error = TRUE;
5132           return FALSE;
5133         }
5134       memcpy (alc, name, p - name);
5135       alc[p - name] = '\0';
5136       name = alc;
5137     }
5138
5139   /* Compute the hash value.  */
5140   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5141
5142   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5143      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5144   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5145   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5146   ++s->nsyms;
5147   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5148     s->min_dynindx = h->dynindx;
5149
5150   if (alc != NULL)
5151     free (alc);
5152
5153   return TRUE;
5154 }
5155
5156 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5157    final dynaminc symbol renumbering.  */
5158
5159 static bfd_boolean
5160 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5161 {
5162   struct collect_gnu_hash_codes *s = data;
5163   unsigned long int bucket;
5164   unsigned long int val;
5165
5166   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5167     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5168
5169   /* Ignore indirect symbols.  */
5170   if (h->dynindx == -1)
5171     return TRUE;
5172
5173   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5174   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5175     {
5176       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5177         h->dynindx = s->local_indx++;
5178       return TRUE;
5179     }
5180
5181   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5182   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5183         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5184   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5185   s->bitmask[val]
5186     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5187   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5188   if (s->counts[bucket] == 1)
5189     /* Last element terminates the chain.  */
5190     val |= 1;
5191   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5192               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5193   --s->counts[bucket];
5194   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5195   return TRUE;
5196 }
5197
5198 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5199
5200 bfd_boolean
5201 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5202 {
5203   return !(h->forced_local
5204            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5205            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5206            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5207                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5208                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5209 }
5210
5211 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5212    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5213    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5214    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5215    than 32771 buckets.  */
5216
5217 static const size_t elf_buckets[] =
5218 {
5219   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5220   16411, 32771, 0
5221 };
5222
5223 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5224    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5225    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5226    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5227    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5228    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5229    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5230    (= short chain lengths) and table size.  */
5231 static size_t
5232 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info,
5233                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5234                       unsigned long int nsyms,
5235                       int gnu_hash)
5236 {
5237   size_t best_size = 0;
5238   unsigned long int i;
5239
5240   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5241      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5242      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5243 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5244   if (info->optimize)
5245     {
5246       size_t minsize;
5247       size_t maxsize;
5248       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5249       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5250       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5251       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5252       unsigned long int *counts;
5253       bfd_size_type amt;
5254
5255       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5256          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5257          2*NSYMS buckets.  */
5258       minsize = nsyms / 4;
5259       if (minsize == 0)
5260         minsize = 1;
5261       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5262       if (gnu_hash)
5263         {
5264           if (minsize < 2)
5265             minsize = 2;
5266           if ((best_size & 31) == 0)
5267             ++best_size;
5268         }
5269
5270       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5271          since the size could be large.  */
5272       amt = maxsize;
5273       amt *= sizeof (unsigned long int);
5274       counts = bfd_malloc (amt);
5275       if (counts == NULL)
5276         return 0;
5277
5278       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5279          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5280          of the table.  */
5281       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5282         {
5283           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5284           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5285           unsigned long int j;
5286           unsigned long int fact;
5287
5288           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5289             continue;
5290
5291           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5292
5293           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5294           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5295             ++counts[hashcodes[j] % i];
5296
5297           /* For the weight function we need some information about the
5298              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5299              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5300              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5301              to have a better value some day simply define this value.  */
5302 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5303 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5304 # endif
5305
5306           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5307              and the chains.  */
5308           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5309
5310 # if 1
5311           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5312              of all the chain lengths (which favors many small chain
5313              over a few long chains).  */
5314           for (j = 0; j < i; ++j)
5315             max += counts[j] * counts[j];
5316
5317           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5318           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5319           max *= fact * fact;
5320 # else
5321           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5322              also add squares of the size but we also add penalties for
5323              empty slots (the +1 term).  */
5324           for (j = 0; j < i; ++j)
5325             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5326
5327           /* The overall size of the table is considered, but not as
5328              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5329           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5330           max *= fact;
5331 # endif
5332
5333           /* Compare with current best results.  */
5334           if (max < best_chlen)
5335             {
5336               best_chlen = max;
5337               best_size = i;
5338             }
5339         }
5340
5341       free (counts);
5342     }
5343   else
5344 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5345     {
5346       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5347          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5348          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5349       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5350         {
5351           best_size = elf_buckets[i];
5352           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5353             break;
5354         }
5355       if (gnu_hash && best_size < 2)
5356         best_size = 2;
5357     }
5358
5359   return best_size;
5360 }
5361
5362 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5363    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5364    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5365    addresses of the various sections.  */
5366
5367 bfd_boolean
5368 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5369                                const char *soname,
5370                                const char *rpath,
5371                                const char *filter_shlib,
5372                                const char * const *auxiliary_filters,
5373                                struct bfd_link_info *info,
5374                                asection **sinterpptr,
5375                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5376 {
5377   bfd_size_type soname_indx;
5378   bfd *dynobj;
5379   const struct elf_backend_data *bed;
5380   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
5381
5382   *sinterpptr = NULL;
5383
5384   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5385
5386   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5387     return TRUE;
5388
5389   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5390   if (info->execstack)
5391     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5392   else if (info->noexecstack)
5393     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5394   else
5395     {
5396       bfd *inputobj;
5397       asection *notesec = NULL;
5398       int exec = 0;
5399
5400       for (inputobj = info->input_bfds;
5401            inputobj;
5402            inputobj = inputobj->link_next)
5403         {
5404           asection *s;
5405
5406           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | BFD_LINKER_CREATED))
5407             continue;
5408           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5409           if (s)
5410             {
5411               if (s->flags & SEC_CODE)
5412                 exec = PF_X;
5413               notesec = s;
5414             }
5415           else if (bed->default_execstack)
5416             exec = PF_X;
5417         }
5418       if (notesec)
5419         {
5420           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5421           if (exec && info->relocatable
5422               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5423             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5424         }
5425     }
5426
5427   /* Any syms created from now on start with -1 in
5428      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5429   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5430     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5431   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5432     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5433
5434   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5435      we're dynamic or not.  */
5436   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5437       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5438     return FALSE;
5439
5440   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5441     return FALSE;
5442
5443   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5444
5445   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5446      do here.  */
5447   if (dynobj == NULL)
5448     return TRUE;
5449
5450   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5451     {
5452       struct elf_info_failed eif;
5453       struct elf_link_hash_entry *h;
5454       asection *dynstr;
5455       struct bfd_elf_version_tree *t;
5456       struct bfd_elf_version_expr *d;
5457       asection *s;
5458       bfd_boolean all_defined;
5459
5460       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5461       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5462
5463       if (soname != NULL)
5464         {
5465           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5466                                              soname, TRUE);
5467           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5468               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5469             return FALSE;
5470         }
5471
5472       if (info->symbolic)
5473         {
5474           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5475             return FALSE;
5476           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5477         }
5478
5479       if (rpath != NULL)
5480         {
5481           bfd_size_type indx;
5482
5483           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5484                                       TRUE);
5485           if (indx == (bfd_size_type) -1
5486               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5487             return FALSE;
5488
5489           if  (info->new_dtags)
5490             {
5491               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5492               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5493                 return FALSE;
5494             }
5495         }
5496
5497       if (filter_shlib != NULL)
5498         {
5499           bfd_size_type indx;
5500
5501           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5502                                       filter_shlib, TRUE);
5503           if (indx == (bfd_size_type) -1
5504               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5505             return FALSE;
5506         }
5507
5508       if (auxiliary_filters != NULL)
5509         {
5510           const char * const *p;
5511
5512           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5513             {
5514               bfd_size_type indx;
5515
5516               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5517                                           *p, TRUE);
5518               if (indx == (bfd_size_type) -1
5519                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5520                 return FALSE;
5521             }
5522         }
5523
5524       eif.info = info;
5525       eif.verdefs = verdefs;
5526       eif.failed = FALSE;
5527
5528       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5529          table (this is not the normal case), then do so.  */
5530       if (info->export_dynamic
5531           || (info->executable && info->dynamic))
5532         {
5533           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5534                                   _bfd_elf_export_symbol,
5535                                   &eif);
5536           if (eif.failed)
5537             return FALSE;
5538         }
5539
5540       /* Make all global versions with definition.  */
5541       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5542         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5543           if (!d->symver && d->symbol)
5544             {
5545               const char *verstr, *name;
5546               size_t namelen, verlen, newlen;
5547               char *newname, *p;
5548               struct elf_link_hash_entry *newh;
5549
5550               name = d->symbol;
5551               namelen = strlen (name);
5552               verstr = t->name;
5553               verlen = strlen (verstr);
5554               newlen = namelen + verlen + 3;
5555
5556               newname = bfd_malloc (newlen);
5557               if (newname == NULL)
5558                 return FALSE;
5559               memcpy (newname, name, namelen);
5560
5561               /* Check the hidden versioned definition.  */
5562               p = newname + namelen;
5563               *p++ = ELF_VER_CHR;
5564               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5565               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5566                                            newname, FALSE, FALSE,
5567                                            FALSE);
5568               if (newh == NULL
5569                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5570                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5571                 {
5572                   /* Check the default versioned definition.  */
5573                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5574                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5575                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5576                                                newname, FALSE, FALSE,
5577                                                FALSE);
5578                 }
5579               free (newname);
5580
5581               /* Mark this version if there is a definition and it is
5582                  not defined in a shared object.  */
5583               if (newh != NULL
5584                   && !newh->def_dynamic
5585                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5586                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5587                 d->symver = 1;
5588             }
5589
5590       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5591       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
5592       asvinfo.info = info;
5593       asvinfo.verdefs = verdefs;
5594       asvinfo.failed = FALSE;
5595
5596       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5597                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5598                               &asvinfo);
5599       if (asvinfo.failed)
5600         return FALSE;
5601
5602       if (!info->allow_undefined_version)
5603         {
5604           /* Check if all global versions have a definition.  */
5605           all_defined = TRUE;
5606           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5607             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5608               if (!d->symver && !d->script)
5609                 {
5610                   (*_bfd_error_handler)
5611                     (_("%s: undefined version: %s"),
5612                      d->pattern, t->name);
5613                   all_defined = FALSE;
5614                 }
5615
5616           if (!all_defined)
5617             {
5618               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5619               return FALSE;
5620             }
5621         }
5622
5623       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5624          the backend pick a reasonable value for them.  */
5625       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5626                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5627                               &eif);
5628       if (eif.failed)
5629         return FALSE;
5630
5631       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5632          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5633          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5634
5635       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5636          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5637       h = (info->init_function
5638            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5639                                    info->init_function, FALSE,
5640                                    FALSE, FALSE)
5641            : NULL);
5642       if (h != NULL
5643           && (h->ref_regular
5644               || h->def_regular))
5645         {
5646           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5647             return FALSE;
5648         }
5649       h = (info->fini_function
5650            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5651                                    info->fini_function, FALSE,
5652                                    FALSE, FALSE)
5653            : NULL);
5654       if (h != NULL
5655           && (h->ref_regular
5656               || h->def_regular))
5657         {
5658           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5659             return FALSE;
5660         }
5661
5662       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5663       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5664         {
5665           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5666           if (! info->executable)
5667             {
5668               bfd *sub;
5669               asection *o;
5670
5671               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5672                    sub = sub->link_next)
5673                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5674                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5675                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5676                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5677                       {
5678                         (*_bfd_error_handler)
5679                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5680                            sub);
5681                         break;
5682                       }
5683
5684               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5685               return FALSE;
5686             }
5687
5688           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5689               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5690             return FALSE;
5691         }
5692       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5693       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5694         {
5695           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5696               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5697             return FALSE;
5698         }
5699       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5700       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5701         {
5702           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5703               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5704             return FALSE;
5705         }
5706
5707       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5708       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5709          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5710          individually;  This quick check covers for the case where
5711          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5712       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5713         {
5714           bfd_size_type strsize;
5715
5716           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5717           if ((info->emit_hash
5718                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5719               || (info->emit_gnu_hash
5720                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5721               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5722               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5723               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5724               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5725                                               bed->s->sizeof_sym))
5726             return FALSE;
5727         }
5728     }
5729
5730   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5731      sections.  */
5732   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5733       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5734     return FALSE;
5735
5736   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5737     {
5738       unsigned long section_sym_count;
5739       asection *s;
5740
5741       /* Set up the version definition section.  */
5742       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5743       BFD_ASSERT (s != NULL);
5744
5745       /* We may have created additional version definitions if we are
5746          just linking a regular application.  */
5747       verdefs = asvinfo.verdefs;
5748
5749       /* Skip anonymous version tag.  */
5750       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5751         verdefs = verdefs->next;
5752
5753       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5754         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5755       else
5756         {
5757           unsigned int cdefs;
5758           bfd_size_type size;
5759           struct bfd_elf_version_tree *t;
5760           bfd_byte *p;
5761           Elf_Internal_Verdef def;
5762           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5763           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5764           struct elf_link_hash_entry *h;
5765           const char *name;
5766
5767           cdefs = 0;
5768           size = 0;
5769
5770           /* Make space for the base version.  */
5771           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5772           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5773           ++cdefs;
5774
5775           /* Make space for the default version.  */
5776           if (info->create_default_symver)
5777             {
5778               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5779               ++cdefs;
5780             }
5781
5782           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5783             {
5784               struct bfd_elf_version_deps *n;
5785
5786               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5787               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5788               ++cdefs;
5789
5790               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5791                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5792             }
5793
5794           s->size = size;
5795           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5796           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5797             return FALSE;
5798
5799           /* Fill in the version definition section.  */
5800
5801           p = s->contents;
5802
5803           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5804           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5805           def.vd_ndx = 1;
5806           def.vd_cnt = 1;
5807           if (info->create_default_symver)
5808             {
5809               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5810               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5811             }
5812           else
5813             {
5814               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5815               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5816                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5817             }
5818
5819           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5820             {
5821               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5822                                       soname_indx);
5823               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5824               defaux.vda_name = soname_indx;
5825               name = soname;
5826             }
5827           else
5828             {
5829               bfd_size_type indx;
5830
5831               name = lbasename (output_bfd->filename);
5832               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5833               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5834                                           name, FALSE);
5835               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5836                 return FALSE;
5837               defaux.vda_name = indx;
5838             }
5839           defaux.vda_next = 0;
5840
5841           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5842                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5843           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5844           if (info->create_default_symver)
5845             {
5846               /* Add a symbol representing this version.  */
5847               bh = NULL;
5848               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5849                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5850                       0, NULL, FALSE,
5851                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5852                 return FALSE;
5853               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5854               h->non_elf = 0;
5855               h->def_regular = 1;
5856               h->type = STT_OBJECT;
5857               h->verinfo.vertree = NULL;
5858
5859               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5860                 return FALSE;
5861
5862               /* Create a duplicate of the base version with the same
5863                  aux block, but different flags.  */
5864               def.vd_flags = 0;
5865               def.vd_ndx = 2;
5866               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5867               if (verdefs)
5868                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5869                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5870               else
5871                 def.vd_next = 0;
5872               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5873                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5874               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5875             }
5876           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5877                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5878           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5879
5880           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5881             {
5882               unsigned int cdeps;
5883               struct bfd_elf_version_deps *n;
5884
5885               cdeps = 0;
5886               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5887                 ++cdeps;
5888
5889               /* Add a symbol representing this version.  */
5890               bh = NULL;
5891               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5892                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5893                       0, NULL, FALSE,
5894                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5895                 return FALSE;
5896               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5897               h->non_elf = 0;
5898               h->def_regular = 1;
5899               h->type = STT_OBJECT;
5900               h->verinfo.vertree = t;
5901
5902               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5903                 return FALSE;
5904
5905               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5906               def.vd_flags = 0;
5907               if (t->globals.list == NULL
5908                   && t->locals.list == NULL
5909                   && ! t->used)
5910                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
5911               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
5912               def.vd_cnt = cdeps + 1;
5913               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
5914               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5915               def.vd_next = 0;
5916               if (t->next != NULL)
5917                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5918                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
5919
5920               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5921                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5922               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5923
5924               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
5925               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5926                                       h->dynstr_index);
5927               defaux.vda_next = 0;
5928               if (t->deps != NULL)
5929                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5930               t->name_indx = defaux.vda_name;
5931
5932               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5933                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
5934               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5935
5936               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5937                 {
5938                   if (n->version_needed == NULL)
5939                     {
5940                       /* This can happen if there was an error in the
5941                          version script.  */
5942                       defaux.vda_name = 0;
5943                     }
5944                   else
5945                     {
5946                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
5947                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5948                                               defaux.vda_name);
5949                     }
5950                   if (n->next == NULL)
5951                     defaux.vda_next = 0;
5952                   else
5953                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5954
5955                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5956                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
5957                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5958                 }
5959             }
5960
5961           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
5962               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
5963             return FALSE;
5964
5965           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
5966         }
5967
5968       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
5969         {
5970           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
5971             return FALSE;
5972         }
5973       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
5974         {
5975           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
5976             return FALSE;
5977         }
5978
5979       if (info->flags_1)
5980         {
5981           if (info->executable)
5982             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
5983                                 | DF_1_NODELETE
5984                                 | DF_1_NOOPEN);
5985           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
5986             return FALSE;
5987         }
5988
5989       /* Work out the size of the version reference section.  */
5990
5991       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
5992       BFD_ASSERT (s != NULL);
5993       {
5994         struct elf_find_verdep_info sinfo;
5995
5996         sinfo.output_bfd = output_bfd;
5997         sinfo.info = info;
5998         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
5999         if (sinfo.vers == 0)
6000           sinfo.vers = 1;
6001         sinfo.failed = FALSE;
6002
6003         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6004                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6005                                 &sinfo);
6006         if (sinfo.failed)
6007           return FALSE;
6008
6009         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6010           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6011         else
6012           {
6013             Elf_Internal_Verneed *t;
6014             unsigned int size;
6015             unsigned int crefs;
6016             bfd_byte *p;
6017
6018             /* Build the version definition section.  */
6019             size = 0;
6020             crefs = 0;
6021             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6022                  t != NULL;
6023                  t = t->vn_nextref)
6024               {
6025                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6026
6027                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6028                 ++crefs;
6029                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6030                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6031               }
6032
6033             s->size = size;
6034             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6035             if (s->contents == NULL)
6036               return FALSE;
6037
6038             p = s->contents;
6039             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6040                  t != NULL;
6041                  t = t->vn_nextref)
6042               {
6043                 unsigned int caux;
6044                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6045                 bfd_size_type indx;
6046
6047                 caux = 0;
6048                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6049                   ++caux;
6050
6051                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6052                 t->vn_cnt = caux;
6053                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6054                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6055                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6056                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6057                                             FALSE);
6058                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6059                   return FALSE;
6060                 t->vn_file = indx;
6061                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6062                 if (t->vn_nextref == NULL)
6063                   t->vn_next = 0;
6064                 else
6065                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6066                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6067
6068                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6069                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6070                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6071
6072                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6073                   {
6074                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6075                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6076                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6077                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6078                       return FALSE;
6079                     a->vna_name = indx;
6080                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6081                       a->vna_next = 0;
6082                     else
6083                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6084
6085                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6086                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6087                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6088                   }
6089               }
6090
6091             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6092                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6093               return FALSE;
6094
6095             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6096           }
6097       }
6098
6099       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6100            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6101           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6102                                              &section_sym_count) == 0)
6103         {
6104           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6105           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6106         }
6107     }
6108   return TRUE;
6109 }
6110
6111 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6112    section symbol for some emitted relocs.  */
6113 void
6114 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6115 {
6116   asection *s;
6117
6118   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6119     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6120         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6121       {
6122         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6123         break;
6124       }
6125 }
6126
6127 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6128    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6129 void
6130 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6131 {
6132   asection *s;
6133
6134   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6135     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6136          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6137         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6138       {
6139         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6140         break;
6141       }
6142
6143   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6144     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6145         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6146       {
6147         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6148         break;
6149       }
6150
6151   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6152     elf_hash_table (info)->text_index_section
6153       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6154 }
6155
6156 bfd_boolean
6157 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6158 {
6159   const struct elf_backend_data *bed;
6160
6161   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6162     return TRUE;
6163
6164   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6165   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6166
6167   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6168     {
6169       bfd *dynobj;
6170       asection *s;
6171       bfd_size_type dynsymcount;
6172       unsigned long section_sym_count;
6173       unsigned int dtagcount;
6174
6175       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6176
6177       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6178          section symbol for each output section, which come first.
6179          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6180          followed by the rest of the global symbols.  */
6181
6182       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6183                                                     &section_sym_count);
6184
6185       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6186       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6187       BFD_ASSERT (s != NULL);
6188       if (dynsymcount != 0
6189           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6190         {
6191           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6192           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6193           if (s->contents == NULL)
6194             return FALSE;
6195
6196           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6197             return FALSE;
6198         }
6199
6200       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6201          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6202          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6203          the final symbol table, because until then we do not know the
6204          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6205          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6206       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6207       BFD_ASSERT (s != NULL);
6208       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6209
6210       if (dynsymcount != 0)
6211         {
6212           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6213           if (s->contents == NULL)
6214             return FALSE;
6215
6216           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6217              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6218           ++section_sym_count;
6219           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6220         }
6221
6222       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6223
6224       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6225          computes the hash values for all the names we export.  */
6226       if (info->emit_hash)
6227         {
6228           unsigned long int *hashcodes;
6229           struct hash_codes_info hashinf;
6230           bfd_size_type amt;
6231           unsigned long int nsyms;
6232           size_t bucketcount;
6233           size_t hash_entry_size;
6234
6235           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6236              time store the values in an array so that we could use them for
6237              optimizations.  */
6238           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6239           hashcodes = bfd_malloc (amt);
6240           if (hashcodes == NULL)
6241             return FALSE;
6242           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6243           hashinf.error = FALSE;
6244
6245           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6246           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6247                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6248           if (hashinf.error)
6249             return FALSE;
6250
6251           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6252           bucketcount
6253             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6254           free (hashcodes);
6255
6256           if (bucketcount == 0)
6257             return FALSE;
6258
6259           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6260
6261           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6262           BFD_ASSERT (s != NULL);
6263           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6264           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6265           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6266           if (s->contents == NULL)
6267             return FALSE;
6268
6269           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6270           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6271                    s->contents + hash_entry_size);
6272         }
6273
6274       if (info->emit_gnu_hash)
6275         {
6276           size_t i, cnt;
6277           unsigned char *contents;
6278           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6279           bfd_size_type amt;
6280           size_t bucketcount;
6281
6282           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6283
6284           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6285              time store the values in an array so that we could use them for
6286              optimizations.  */
6287           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6288           cinfo.hashcodes = bfd_malloc (amt);
6289           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6290             return FALSE;
6291
6292           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6293           cinfo.min_dynindx = -1;
6294           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6295           cinfo.bed = bed;
6296
6297           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6298           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6299                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6300           if (cinfo.error)
6301             return FALSE;
6302
6303           bucketcount
6304             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6305
6306           if (bucketcount == 0)
6307             {
6308               free (cinfo.hashcodes);
6309               return FALSE;
6310             }
6311
6312           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6313           BFD_ASSERT (s != NULL);
6314
6315           if (cinfo.nsyms == 0)
6316             {
6317               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6318               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6319               free (cinfo.hashcodes);
6320               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6321               contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6322               if (contents == NULL)
6323                 return FALSE;
6324               s->contents = contents;
6325               /* 1 empty bucket.  */
6326               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6327               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6328               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6329               /* Just one word for bitmask.  */
6330               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6331               /* Only hash fn bloom filter.  */
6332               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6333               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6334               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6335               /* No hashes in the only bucket.  */
6336               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6337                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6338             }
6339           else
6340             {
6341               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6342               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6343
6344               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6345               if (maskbitslog2 < 3)
6346                 maskbitslog2 = 5;
6347               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6348                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6349               else
6350                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6351               if (bed->s->arch_size == 64)
6352                 {
6353                   if (maskbitslog2 == 5)
6354                     maskbitslog2 = 6;
6355                   cinfo.shift1 = 6;
6356                 }
6357               else
6358                 cinfo.shift1 = 5;
6359               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6360               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6361               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6362               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6363               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6364               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6365               cinfo.bitmask = bfd_malloc (amt);
6366               if (cinfo.bitmask == NULL)
6367                 {
6368                   free (cinfo.hashcodes);
6369                   return FALSE;
6370                 }
6371
6372               cinfo.counts = (void *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6373               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6374               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6375               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6376
6377               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6378               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6379               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6380                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6381
6382               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6383                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6384                   {
6385                     cinfo.indx[i] = cnt;
6386                     cnt += cinfo.counts[i];
6387                   }
6388               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6389               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6390               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6391
6392               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6393               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6394               contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6395               if (contents == NULL)
6396                 {
6397                   free (cinfo.bitmask);
6398                   free (cinfo.hashcodes);
6399                   return FALSE;
6400                 }
6401
6402               s->contents = contents;
6403               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6404               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6405               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6406               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6407               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6408
6409               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6410                 {
6411                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6412                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6413                   else
6414                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6415                   contents += 4;
6416                 }
6417
6418               cinfo.contents = contents;
6419
6420               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6421               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6422                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6423
6424               contents = s->contents + 16;
6425               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6426                 {
6427                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6428                            contents);
6429                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6430                 }
6431
6432               free (cinfo.bitmask);
6433               free (cinfo.hashcodes);
6434             }
6435         }
6436
6437       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6438       BFD_ASSERT (s != NULL);
6439
6440       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6441
6442       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6443
6444       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6445         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6446           return FALSE;
6447     }
6448
6449   return TRUE;
6450 }
6451 \f
6452 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6453    section.  */
6454
6455 void
6456 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6457 {
6458   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6459     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6460   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6461 }
6462
6463 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6464
6465 static void
6466 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6467                             asection *sec)
6468 {
6469   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6470   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6471 }
6472
6473 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6474
6475 bfd_boolean
6476 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6477 {
6478   bfd *ibfd;
6479   asection *sec;
6480
6481   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6482     return FALSE;
6483
6484   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6485     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6486       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6487         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6488             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6489           {
6490             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6491
6492             secdata = elf_section_data (sec);
6493             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6494                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6495                                           sec, &secdata->sec_info))
6496               return FALSE;
6497             else if (secdata->sec_info)
6498               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6499           }
6500
6501   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6502     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6503                          merge_sections_remove_hook);
6504   return TRUE;
6505 }
6506
6507 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6508
6509 struct bfd_hash_entry *
6510 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6511                             struct bfd_hash_table *table,
6512                             const char *string)
6513 {
6514   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6515      subclass.  */
6516   if (entry == NULL)
6517     {
6518       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6519       if (entry == NULL)
6520         return entry;
6521     }
6522
6523   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6524   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6525   if (entry != NULL)
6526     {
6527       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6528       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6529
6530       /* Set local fields.  */
6531       ret->indx = -1;
6532       ret->dynindx = -1;
6533       ret->got = htab->init_got_refcount;
6534       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6535       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6536                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6537       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6538          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6539          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6540          reader will have the flag set correctly.  */
6541       ret->non_elf = 1;
6542     }
6543
6544   return entry;
6545 }
6546
6547 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6548    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6549
6550 void
6551 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6552                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6553                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6554 {
6555   struct elf_link_hash_table *htab;
6556
6557   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6558      symbol which just became indirect.  */
6559
6560   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6561   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6562   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6563   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6564   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6565   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6566
6567   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6568     return;
6569
6570   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6571      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6572   htab = elf_hash_table (info);
6573   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6574     {
6575       if (dir->got.refcount < 0)
6576         dir->got.refcount = 0;
6577       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6578       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6579     }
6580
6581   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6582     {
6583       if (dir->plt.refcount < 0)
6584         dir->plt.refcount = 0;
6585       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6586       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6587     }
6588
6589   if (ind->dynindx != -1)
6590     {
6591       if (dir->dynindx != -1)
6592         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6593       dir->dynindx = ind->dynindx;
6594       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6595       ind->dynindx = -1;
6596       ind->dynstr_index = 0;
6597     }
6598 }
6599
6600 void
6601 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6602                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6603                                 bfd_boolean force_local)
6604 {
6605   h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6606   h->needs_plt = 0;
6607   if (force_local)
6608     {
6609       h->forced_local = 1;
6610       if (h->dynindx != -1)
6611         {
6612           h->dynindx = -1;
6613           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6614                                   h->dynstr_index);
6615         }
6616     }
6617 }
6618
6619 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6620
6621 bfd_boolean
6622 _bfd_elf_link_hash_table_init
6623   (struct elf_link_hash_table *table,
6624    bfd *abfd,
6625    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6626                                       struct bfd_hash_table *,
6627                                       const char *),
6628    unsigned int entsize)
6629 {
6630   bfd_boolean ret;
6631   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6632
6633   memset (table, 0, sizeof * table);
6634   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6635   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6636   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6637   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6638   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6639   table->dynsymcount = 1;
6640
6641   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6642   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6643
6644   return ret;
6645 }
6646
6647 /* Create an ELF linker hash table.  */
6648
6649 struct bfd_link_hash_table *
6650 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6651 {
6652   struct elf_link_hash_table *ret;
6653   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6654
6655   ret = bfd_malloc (amt);
6656   if (ret == NULL)
6657     return NULL;
6658
6659   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6660                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
6661     {
6662       free (ret);
6663       return NULL;
6664     }
6665
6666   return &ret->root;
6667 }
6668
6669 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6670    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6671    entry for a dynamic object.  */
6672
6673 void
6674 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6675 {
6676   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6677       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6678     elf_dt_name (abfd) = name;
6679 }
6680
6681 int
6682 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6683 {
6684   int lib_class;
6685   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6686       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6687     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6688   else
6689     lib_class = 0;
6690   return lib_class;
6691 }
6692
6693 void
6694 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6695 {
6696   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6697       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6698     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6699 }
6700
6701 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6702    the linker ELF emulation code.  */
6703
6704 struct bfd_link_needed_list *
6705 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6706                          struct bfd_link_info *info)
6707 {
6708   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6709     return NULL;
6710   return elf_hash_table (info)->needed;
6711 }
6712
6713 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6714    hook for the linker ELF emulation code.  */
6715
6716 struct bfd_link_needed_list *
6717 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6718                           struct bfd_link_info *info)
6719 {
6720   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6721     return NULL;
6722   return elf_hash_table (info)->runpath;
6723 }
6724
6725 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6726    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6727    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6728
6729 const char *
6730 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6731 {
6732   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6733       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6734     return elf_dt_name (abfd);
6735   return NULL;
6736 }
6737
6738 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6739    the ELF linker emulation code.  */
6740
6741 bfd_boolean
6742 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6743                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6744 {
6745   asection *s;
6746   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6747   unsigned int elfsec;
6748   unsigned long shlink;
6749   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6750   size_t extdynsize;
6751   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6752
6753   *pneeded = NULL;
6754
6755   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6756       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6757     return TRUE;
6758
6759   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6760   if (s == NULL || s->size == 0)
6761     return TRUE;
6762
6763   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6764     goto error_return;
6765
6766   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6767   if (elfsec == SHN_BAD)
6768     goto error_return;
6769
6770   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6771
6772   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6773   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6774
6775   extdyn = dynbuf;
6776   extdynend = extdyn + s->size;
6777   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6778     {
6779       Elf_Internal_Dyn dyn;
6780
6781       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6782
6783       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6784         break;
6785
6786       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6787         {
6788           const char *string;
6789           struct bfd_link_needed_list *l;
6790           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6791           bfd_size_type amt;
6792
6793           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6794           if (string == NULL)
6795             goto error_return;
6796
6797           amt = sizeof *l;
6798           l = bfd_alloc (abfd, amt);
6799           if (l == NULL)
6800             goto error_return;
6801
6802           l->by = abfd;
6803           l->name = string;
6804           l->next = *pneeded;
6805           *pneeded = l;
6806         }
6807     }
6808
6809   free (dynbuf);
6810
6811   return TRUE;
6812
6813  error_return:
6814   if (dynbuf != NULL)
6815     free (dynbuf);
6816   return FALSE;
6817 }
6818
6819 struct elf_symbuf_symbol
6820 {
6821   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
6822   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
6823   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
6824 };
6825
6826 struct elf_symbuf_head
6827 {
6828   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6829   bfd_size_type count;
6830   unsigned int st_shndx;
6831 };
6832
6833 struct elf_symbol
6834 {
6835   union
6836     {
6837       Elf_Internal_Sym *isym;
6838       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6839     } u;
6840   const char *name;
6841 };
6842
6843 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
6844
6845 static int
6846 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
6847 {
6848   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
6849   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
6850
6851   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
6852 }
6853
6854 static int
6855 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
6856 {
6857   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
6858   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
6859   return strcmp (s1->name, s2->name);
6860 }
6861
6862 static struct elf_symbuf_head *
6863 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
6864 {
6865   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
6866   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6867   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
6868   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
6869
6870   indbuf = bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
6871   if (indbuf == NULL)
6872     return NULL;
6873
6874   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
6875     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
6876       *ind++ = &isymbuf[i];
6877   indbufend = ind;
6878
6879   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
6880          elf_sort_elf_symbol);
6881
6882   shndx_count = 0;
6883   if (indbufend > indbuf)
6884     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
6885       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
6886         shndx_count++;
6887
6888   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
6889                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
6890   ssymbuf = bfd_malloc (total_size);
6891   if (ssymbuf == NULL)
6892     {
6893       free (indbuf);
6894       return NULL;
6895     }
6896
6897   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
6898   ssymbuf->ssym = NULL;
6899   ssymbuf->count = shndx_count;
6900   ssymbuf->st_shndx = 0;
6901   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
6902     {
6903       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
6904         {
6905           ssymhead++;
6906           ssymhead->ssym = ssym;
6907           ssymhead->count = 0;
6908           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
6909         }
6910       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
6911       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
6912       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
6913       ssymhead->count++;
6914     }
6915   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
6916               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
6917                   == total_size));
6918
6919   free (indbuf);
6920   return ssymbuf;
6921 }
6922
6923 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
6924    symbols.  */
6925
6926 static bfd_boolean
6927 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
6928                                    struct bfd_link_info *info)
6929 {
6930   bfd *bfd1, *bfd2;
6931   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
6932   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
6933   bfd_size_type symcount1, symcount2;
6934   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
6935   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
6936   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
6937   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
6938   bfd_size_type count1, count2, i;
6939   unsigned int shndx1, shndx2;
6940   bfd_boolean result;
6941
6942   bfd1 = sec1->owner;
6943   bfd2 = sec2->owner;
6944
6945   /* Both sections have to be in ELF.  */
6946   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
6947       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
6948     return FALSE;
6949
6950   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
6951     return FALSE;
6952
6953   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
6954   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
6955   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
6956     return FALSE;
6957
6958   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
6959   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
6960   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
6961   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
6962   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
6963   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
6964
6965   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
6966     return FALSE;
6967
6968   result = FALSE;
6969   isymbuf1 = NULL;
6970   isymbuf2 = NULL;
6971   ssymbuf1 = elf_tdata (bfd1)->symbuf;
6972   ssymbuf2 = elf_tdata (bfd2)->symbuf;
6973
6974   if (ssymbuf1 == NULL)
6975     {
6976       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
6977                                        NULL, NULL, NULL);
6978       if (isymbuf1 == NULL)
6979         goto done;
6980
6981       if (!info->reduce_memory_overheads)
6982         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
6983           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
6984     }
6985
6986   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
6987     {
6988       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
6989                                        NULL, NULL, NULL);
6990       if (isymbuf2 == NULL)
6991         goto done;
6992
6993       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
6994         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
6995           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
6996     }
6997
6998   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
6999     {
7000       /* Optimized faster version.  */
7001       bfd_size_type lo, hi, mid;
7002       struct elf_symbol *symp;
7003       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7004
7005       lo = 0;
7006       hi = ssymbuf1->count;
7007       ssymbuf1++;
7008       count1 = 0;
7009       while (lo < hi)
7010         {
7011           mid = (lo + hi) / 2;
7012           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7013             hi = mid;
7014           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7015             lo = mid + 1;
7016           else
7017             {
7018               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7019               ssymbuf1 += mid;
7020               break;
7021             }
7022         }
7023
7024       lo = 0;
7025       hi = ssymbuf2->count;
7026       ssymbuf2++;
7027       count2 = 0;
7028       while (lo < hi)
7029         {
7030           mid = (lo + hi) / 2;
7031           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7032             hi = mid;
7033           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7034             lo = mid + 1;
7035           else
7036             {
7037               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7038               ssymbuf2 += mid;
7039               break;
7040             }
7041         }
7042
7043       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7044         goto done;
7045
7046       symtable1 = bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7047       symtable2 = bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7048       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7049         goto done;
7050
7051       symp = symtable1;
7052       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7053            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7054         {
7055           symp->u.ssym = ssym;
7056           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7057                                                         hdr1->sh_link,
7058                                                         ssym->st_name);
7059         }
7060
7061       symp = symtable2;
7062       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7063            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7064         {
7065           symp->u.ssym = ssym;
7066           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7067                                                         hdr2->sh_link,
7068                                                         ssym->st_name);
7069         }
7070
7071       /* Sort symbol by name.  */
7072       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7073              elf_sym_name_compare);
7074       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7075              elf_sym_name_compare);
7076
7077       for (i = 0; i < count1; i++)
7078         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7079         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7080             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7081             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7082           goto done;
7083
7084       result = TRUE;
7085       goto done;
7086     }
7087
7088   symtable1 = bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7089   symtable2 = bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7090   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7091     goto done;
7092
7093   /* Count definitions in the section.  */
7094   count1 = 0;
7095   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7096     if (isym->st_shndx == shndx1)
7097       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7098
7099   count2 = 0;
7100   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7101     if (isym->st_shndx == shndx2)
7102       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7103
7104   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7105     goto done;
7106
7107   for (i = 0; i < count1; i++)
7108     symtable1[i].name
7109       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7110                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7111
7112   for (i = 0; i < count2; i++)
7113     symtable2[i].name
7114       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7115                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7116
7117   /* Sort symbol by name.  */
7118   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7119          elf_sym_name_compare);
7120   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7121          elf_sym_name_compare);
7122
7123   for (i = 0; i < count1; i++)
7124     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7125     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7126         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7127         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7128       goto done;
7129
7130   result = TRUE;
7131
7132 done:
7133   if (symtable1)
7134     free (symtable1);
7135   if (symtable2)
7136     free (symtable2);
7137   if (isymbuf1)
7138     free (isymbuf1);
7139   if (isymbuf2)
7140     free (isymbuf2);
7141
7142   return result;
7143 }
7144
7145 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7146
7147 bfd_boolean
7148 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7149                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7150 {
7151   if (asec == NULL
7152       || bsec == NULL
7153       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7154       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7155     return TRUE;
7156
7157   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7158 }
7159 \f
7160 /* Final phase of ELF linker.  */
7161
7162 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7163
7164 struct elf_final_link_info
7165 {
7166   /* General link information.  */
7167   struct bfd_link_info *info;
7168   /* Output BFD.  */
7169   bfd *output_bfd;
7170   /* Symbol string table.  */
7171   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7172   /* .dynsym section.  */
7173   asection *dynsym_sec;
7174   /* .hash section.  */
7175   asection *hash_sec;
7176   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7177   asection *symver_sec;
7178   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7179   bfd_byte *contents;
7180   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7181   void *external_relocs;
7182   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7183   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7184   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7185      BFD.  */
7186   bfd_byte *external_syms;
7187   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7188   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7189   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7190      BFD.  */
7191   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7192   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7193      of any input BFD.  */
7194   long *indices;
7195   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7196      symbol of any input BFD.  */
7197   asection **sections;
7198   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7199   bfd_byte *symbuf;
7200   /* And one for symbol section indices.  */
7201   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7202   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7203   size_t symbuf_count;
7204   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7205   size_t symbuf_size;
7206   /* And same for symshndxbuf.  */
7207   size_t shndxbuf_size;
7208 };
7209
7210 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7211
7212 struct elf_outext_info
7213 {
7214   bfd_boolean failed;
7215   bfd_boolean localsyms;
7216   struct elf_final_link_info *finfo;
7217 };
7218
7219
7220 /* Support for evaluating a complex relocation.
7221
7222    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7223    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7224    relocations themselves.
7225
7226    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7227    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7228    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7229    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7230
7231    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7232    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7233    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7234    addend field.  The symbol mangling format is:
7235
7236    <node> := <literal>
7237           |  <unary-operator> ':' <node>
7238           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7239           ;
7240
7241    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7242              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7243              |  '#' <hexdigits>
7244              ;
7245
7246    <binary-operator> := as in C
7247    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7248
7249 static void
7250 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7251                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7252                   size_t locsymcount,
7253                   size_t symidx,
7254                   bfd_vma val)
7255 {
7256   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7257   struct elf_link_hash_entry *h;
7258   size_t extsymoff = locsymcount;
7259
7260   if (symidx < locsymcount)
7261     {
7262       Elf_Internal_Sym *sym;
7263
7264       sym = isymbuf + symidx;
7265       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7266         {
7267           /* It is a local symbol: move it to the
7268              "absolute" section and give it a value.  */
7269           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7270           sym->st_value = val;
7271           return;
7272         }
7273       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7274       extsymoff = 0;
7275     }
7276
7277   /* It is a global symbol: set its link type
7278      to "defined" and give it a value.  */
7279
7280   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7281   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7282   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7283          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7284     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7285   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7286   h->root.u.def.value = val;
7287   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7288 }
7289
7290 static bfd_boolean
7291 resolve_symbol (const char *name,
7292                 bfd *input_bfd,
7293                 struct elf_final_link_info *finfo,
7294                 bfd_vma *result,
7295                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7296                 size_t locsymcount)
7297 {
7298   Elf_Internal_Sym *sym;
7299   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7300   const char *candidate = NULL;
7301   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7302   size_t i;
7303
7304   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7305
7306   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7307     {
7308       sym = isymbuf + i;
7309
7310       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7311         continue;
7312
7313       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7314                                                    symtab_hdr->sh_link,
7315                                                    sym->st_name);
7316 #ifdef DEBUG
7317       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7318               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7319 #endif
7320       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7321         {
7322           asection *sec = finfo->sections [i];
7323
7324           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7325           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7326 #ifdef DEBUG
7327           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7328                   (unsigned long) *result);
7329 #endif
7330           return TRUE;
7331         }
7332     }
7333
7334   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7335   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7336                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7337   if (!global_entry)
7338     return FALSE;
7339
7340   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7341       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7342     {
7343       *result = (global_entry->u.def.value
7344                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7345                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7346 #ifdef DEBUG
7347       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7348               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7349 #endif
7350       return TRUE;
7351     }
7352
7353   return FALSE;
7354 }
7355
7356 static bfd_boolean
7357 resolve_section (const char *name,
7358                  asection *sections,
7359                  bfd_vma *result)
7360 {
7361   asection *curr;
7362   unsigned int len;
7363
7364   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7365     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7366       {
7367         *result = curr->vma;
7368         return TRUE;
7369       }
7370
7371   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7372   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7373     {
7374       len = strlen (curr->name);
7375       if (len > strlen (name))
7376         continue;
7377
7378       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7379         {
7380           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7381             {
7382               *result = curr->vma + curr->size;
7383               return TRUE;
7384             }
7385
7386           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7387         }
7388     }
7389
7390   return FALSE;
7391 }
7392
7393 static void
7394 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7395 {
7396   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7397                       reftype, name);
7398 }
7399
7400 static bfd_boolean
7401 eval_symbol (bfd_vma *result,
7402              const char **symp,
7403              bfd *input_bfd,
7404              struct elf_final_link_info *finfo,
7405              bfd_vma dot,
7406              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7407              size_t locsymcount,
7408              int signed_p)
7409 {
7410   size_t len;
7411   size_t symlen;
7412   bfd_vma a;
7413   bfd_vma b;
7414   char symbuf[4096];
7415   const char *sym = *symp;
7416   const char *symend;
7417   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7418
7419   len = strlen (sym);
7420   symend = sym + len;
7421
7422   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7423     {
7424       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7425       return FALSE;
7426     }
7427
7428   switch (* sym)
7429     {
7430     case '.':
7431       *result = dot;
7432       *symp = sym + 1;
7433       return TRUE;
7434
7435     case '#':
7436       ++sym;
7437       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7438       return TRUE;
7439
7440     case 'S':
7441       symbol_is_section = TRUE;
7442     case 's':
7443       ++sym;
7444       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7445       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7446
7447       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7448         {
7449           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7450           return FALSE;
7451         }
7452
7453       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7454       symbuf[symlen] = '\0';
7455       *symp = sym + symlen;
7456
7457       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7458          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7459          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7460          section", and likewise with symbol.  */
7461
7462       if (symbol_is_section)
7463         {
7464           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7465               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7466                                   isymbuf, locsymcount))
7467             {
7468               undefined_reference ("section", symbuf);
7469               return FALSE;
7470             }
7471         }
7472       else
7473         {
7474           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7475                                isymbuf, locsymcount)
7476               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7477                                    result))
7478             {
7479               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7480               return FALSE;
7481             }
7482         }
7483
7484       return TRUE;
7485
7486       /* All that remains are operators.  */
7487
7488 #define UNARY_OP(op)                                            \
7489   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7490     {                                                           \
7491       sym += strlen (#op);                                      \
7492       if (*sym == ':')                                          \
7493         ++sym;                                                  \
7494       *symp = sym;                                              \
7495       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7496                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7497         return FALSE;                                           \
7498       if (signed_p)                                             \
7499         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7500       else                                                      \
7501         *result = op a;                                         \
7502       return TRUE;                                              \
7503     }
7504
7505 #define BINARY_OP(op)                                           \
7506   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7507     {                                                           \
7508       sym += strlen (#op);                                      \
7509       if (*sym == ':')                                          \
7510         ++sym;                                                  \
7511       *symp = sym;                                              \
7512       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7513                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7514         return FALSE;                                           \
7515       ++*symp;                                                  \
7516       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7517                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7518         return FALSE;                                           \
7519       if (signed_p)                                             \
7520         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7521       else                                                      \
7522         *result = a op b;                                       \
7523       return TRUE;                                              \
7524     }
7525
7526     default:
7527       UNARY_OP  (0-);
7528       BINARY_OP (<<);
7529       BINARY_OP (>>);
7530       BINARY_OP (==);
7531       BINARY_OP (!=);
7532       BINARY_OP (<=);
7533       BINARY_OP (>=);
7534       BINARY_OP (&&);
7535       BINARY_OP (||);
7536       UNARY_OP  (~);
7537       UNARY_OP  (!);
7538       BINARY_OP (*);
7539       BINARY_OP (/);
7540       BINARY_OP (%);
7541       BINARY_OP (^);
7542       BINARY_OP (|);
7543       BINARY_OP (&);
7544       BINARY_OP (+);
7545       BINARY_OP (-);
7546       BINARY_OP (<);
7547       BINARY_OP (>);
7548 #undef UNARY_OP
7549 #undef BINARY_OP
7550       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7551       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7552       return FALSE;
7553     }
7554 }
7555
7556 static void
7557 put_value (bfd_vma size,
7558            unsigned long chunksz,
7559            bfd *input_bfd,
7560            bfd_vma x,
7561            bfd_byte *location)
7562 {
7563   location += (size - chunksz);
7564
7565   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7566     {
7567       switch (chunksz)
7568         {
7569         default:
7570         case 0:
7571           abort ();
7572         case 1:
7573           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7574           break;
7575         case 2:
7576           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7577           break;
7578         case 4:
7579           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7580           break;
7581         case 8:
7582 #ifdef BFD64
7583           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7584 #else
7585           abort ();
7586 #endif
7587           break;
7588         }
7589     }
7590 }
7591
7592 static bfd_vma
7593 get_value (bfd_vma size,
7594            unsigned long chunksz,
7595            bfd *input_bfd,
7596            bfd_byte *location)
7597 {
7598   bfd_vma x = 0;
7599
7600   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7601     {
7602       switch (chunksz)
7603         {
7604         default:
7605         case 0:
7606           abort ();
7607         case 1:
7608           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7609           break;
7610         case 2:
7611           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7612           break;
7613         case 4:
7614           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7615           break;
7616         case 8:
7617 #ifdef BFD64
7618           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7619 #else
7620           abort ();
7621 #endif
7622           break;
7623         }
7624     }
7625   return x;
7626 }
7627
7628 static void
7629 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7630                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7631                        unsigned long *len,     /* in bits */
7632                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7633                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7634                        unsigned long *lsb0_p,
7635                        unsigned long *signed_p,
7636                        unsigned long *trunc_p,
7637                        unsigned long encoded)
7638 {
7639   * start     =  encoded        & 0x3F;
7640   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7641   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7642   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7643   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7644   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7645   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7646   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7647 }
7648
7649 bfd_reloc_status_type
7650 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7651                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7652                                     bfd_byte *contents,
7653                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7654                                     bfd_vma relocation)
7655 {
7656   bfd_vma shift, x, mask;
7657   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7658   bfd_reloc_status_type r;
7659
7660   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7661       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7662       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7663       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7664       word size, etc) encoded within it.).  */
7665
7666   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7667                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7668                          &trunc_p, rel->r_addend);
7669
7670   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7671
7672   if (lsb0_p)
7673     shift = (start + 1) - len;
7674   else
7675     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7676
7677   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7678
7679 #ifdef DEBUG
7680   printf ("Doing complex reloc: "
7681           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7682           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7683           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7684           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7685           oplen, x, mask,  relocation);
7686 #endif
7687
7688   r = bfd_reloc_ok;
7689   if (! trunc_p)
7690     /* Now do an overflow check.  */
7691     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7692                              ? complain_overflow_signed
7693                              : complain_overflow_unsigned),
7694                             len, 0, (8 * wordsz),
7695                             relocation);
7696
7697   /* Do the deed.  */
7698   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7699
7700 #ifdef DEBUG
7701   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7702           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7703           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7704           "               result: %8.8lx\n",
7705           relocation, (mask << shift),
7706           ((relocation & mask) << shift), x);
7707 #endif
7708   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7709   return r;
7710 }
7711
7712 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7713    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7714    referenced must be updated.  Update all the relocations in
7715    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
7716
7717 static void
7718 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7719                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
7720                         unsigned int count,
7721                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
7722 {
7723   unsigned int i;
7724   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7725   bfd_byte *erela;
7726   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7727   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7728   bfd_vma r_type_mask;
7729   int r_sym_shift;
7730
7731   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7732     {
7733       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7734       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7735     }
7736   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7737     {
7738       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7739       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7740     }
7741   else
7742     abort ();
7743
7744   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7745     abort ();
7746
7747   if (bed->s->arch_size == 32)
7748     {
7749       r_type_mask = 0xff;
7750       r_sym_shift = 8;
7751     }
7752   else
7753     {
7754       r_type_mask = 0xffffffff;
7755       r_sym_shift = 32;
7756     }
7757
7758   erela = rel_hdr->contents;
7759   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
7760     {
7761       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7762       unsigned int j;
7763
7764       if (*rel_hash == NULL)
7765         continue;
7766
7767       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7768
7769       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7770       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7771         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7772                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7773       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7774     }
7775 }
7776
7777 struct elf_link_sort_rela
7778 {
7779   union {
7780     bfd_vma offset;
7781     bfd_vma sym_mask;
7782   } u;
7783   enum elf_reloc_type_class type;
7784   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7785   Elf_Internal_Rela rela[1];
7786 };
7787
7788 static int
7789 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7790 {
7791   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
7792   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
7793   int relativea, relativeb;
7794
7795   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7796   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
7797
7798   if (relativea < relativeb)
7799     return 1;
7800   if (relativea > relativeb)
7801     return -1;
7802   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7803     return -1;
7804   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7805     return 1;
7806   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7807     return -1;
7808   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7809     return 1;
7810   return 0;
7811 }
7812
7813 static int
7814 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
7815 {
7816   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
7817   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
7818   int copya, copyb;
7819
7820   if (a->u.offset < b->u.offset)
7821     return -1;
7822   if (a->u.offset > b->u.offset)
7823     return 1;
7824   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
7825   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
7826   if (copya < copyb)
7827     return -1;
7828   if (copya > copyb)
7829     return 1;
7830   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7831     return -1;
7832   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7833     return 1;
7834   return 0;
7835 }
7836
7837 static size_t
7838 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
7839 {
7840   asection *dynamic_relocs;
7841   asection *rela_dyn;
7842   asection *rel_dyn;
7843   bfd_size_type count, size;
7844   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
7845   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
7846   struct elf_link_sort_rela *sq;
7847   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7848   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7849   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7850   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7851   struct bfd_link_order *lo;
7852   bfd_vma r_sym_mask;
7853   bfd_boolean use_rela;
7854
7855   /* Find a dynamic reloc section.  */
7856   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
7857   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
7858   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
7859       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
7860     {
7861       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
7862
7863       /* This is just here to stop gcc from complaining.
7864          It's initialization checking code is not perfect.  */
7865       use_rela = TRUE;
7866
7867       /* Both sections are present.  Examine the sizes
7868          of the indirect sections to help us choose.  */
7869       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
7870         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
7871           {
7872             asection *o = lo->u.indirect.section;
7873
7874             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
7875               {
7876                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7877                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
7878                      It is of no help to us.  */
7879                   ;
7880                 else
7881                   {
7882                     /* Section size is only divisible by rela.  */
7883                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
7884                       {
7885                         _bfd_error_handler
7886                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7887                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7888                         return 0;
7889                       }
7890                     else
7891                       {
7892                         use_rela = TRUE;
7893                         use_rela_initialised = TRUE;
7894                       }
7895                   }
7896               }
7897             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7898               {
7899                 /* Section size is only divisible by rel.  */
7900                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
7901                   {
7902                     _bfd_error_handler
7903                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7904                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7905                     return 0;
7906                   }
7907                 else
7908                   {
7909                     use_rela = FALSE;
7910                     use_rela_initialised = TRUE;
7911                   }
7912               }
7913             else
7914               {
7915                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
7916                 _bfd_error_handler
7917                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
7918                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7919                 return 0;
7920               }
7921           }
7922
7923       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
7924         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
7925           {
7926             asection *o = lo->u.indirect.section;
7927
7928             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
7929               {
7930                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7931                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
7932                      It is of no help to us.  */
7933                   ;
7934                 else
7935                   {
7936                     /* Section size is only divisible by rela.  */
7937                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
7938                       {
7939                         _bfd_error_handler
7940                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7941                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7942                         return 0;
7943                       }
7944                     else
7945                       {
7946                         use_rela = TRUE;
7947                         use_rela_initialised = TRUE;
7948                       }
7949                   }
7950               }
7951             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7952               {
7953                 /* Section size is only divisible by rel.  */
7954                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
7955                   {
7956                     _bfd_error_handler
7957                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7958                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7959                     return 0;
7960                   }
7961                 else
7962                   {
7963                     use_rela = FALSE;
7964                     use_rela_initialised = TRUE;
7965                   }
7966               }
7967             else
7968               {
7969                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
7970                 _bfd_error_handler
7971                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
7972                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7973                 return 0;
7974               }
7975           }
7976
7977       if (! use_rela_initialised)
7978         /* Make a guess.  */
7979         use_rela = TRUE;
7980     }
7981   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
7982     use_rela = TRUE;
7983   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
7984     use_rela = FALSE;
7985   else
7986     return 0;
7987
7988   if (use_rela)
7989     {
7990       dynamic_relocs = rela_dyn;
7991       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
7992       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7993       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7994     }
7995   else
7996     {
7997       dynamic_relocs = rel_dyn;
7998       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
7999       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8000       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8001     }
8002
8003   size = 0;
8004   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8005     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8006       size += lo->u.indirect.section->size;
8007
8008   if (size != dynamic_relocs->size)
8009     return 0;
8010
8011   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8012               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8013
8014   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8015   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8016
8017   if (sort == NULL)
8018     {
8019       (*info->callbacks->warning)
8020         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8021       return 0;
8022     }
8023
8024   if (bed->s->arch_size == 32)
8025     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8026   else
8027     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8028
8029   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8030     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8031       {
8032         bfd_byte *erel, *erelend;
8033         asection *o = lo->u.indirect.section;
8034
8035         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8036           {
8037             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8038                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8039                relocs in this case.  */
8040             free (sort);
8041             return 0;
8042           }
8043         erel = o->contents;
8044         erelend = o->contents + o->size;
8045         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8046
8047         while (erel < erelend)
8048           {
8049             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8050
8051             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8052             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8053             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8054             p += sort_elt;
8055             erel += ext_size;
8056           }
8057       }
8058
8059   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8060
8061   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8062     {
8063       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8064       if (s->type != reloc_class_relative)
8065         break;
8066     }
8067   ret = i;
8068   s_non_relative = p;
8069
8070   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8071   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8072     {
8073       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8074       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8075         sq = sp;
8076       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8077     }
8078
8079   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8080
8081   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8082     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8083       {
8084         bfd_byte *erel, *erelend;
8085         asection *o = lo->u.indirect.section;
8086
8087         erel = o->contents;
8088         erelend = o->contents + o->size;
8089         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8090         while (erel < erelend)
8091           {
8092             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8093             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8094             p += sort_elt;
8095             erel += ext_size;
8096           }
8097       }
8098
8099   free (sort);
8100   *psec = dynamic_relocs;
8101   return ret;
8102 }
8103
8104 /* Flush the output symbols to the file.  */
8105
8106 static bfd_boolean
8107 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8108                             const struct elf_backend_data *bed)
8109 {
8110   if (finfo->symbuf_count > 0)
8111     {
8112       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8113       file_ptr pos;
8114       bfd_size_type amt;
8115
8116       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8117       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8118       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8119       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8120           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8121         return FALSE;
8122
8123       hdr->sh_size += amt;
8124       finfo->symbuf_count = 0;
8125     }
8126
8127   return TRUE;
8128 }
8129
8130 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8131
8132 static bfd_boolean
8133 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8134                      const char *name,
8135                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8136                      asection *input_sec,
8137                      struct elf_link_hash_entry *h)
8138 {
8139   bfd_byte *dest;
8140   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8141   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
8142     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8143      struct elf_link_hash_entry *);
8144   const struct elf_backend_data *bed;
8145
8146   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8147   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8148   if (output_symbol_hook != NULL)
8149     {
8150       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
8151         return FALSE;
8152     }
8153
8154   if (name == NULL || *name == '\0')
8155     elfsym->st_name = 0;
8156   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8157     elfsym->st_name = 0;
8158   else
8159     {
8160       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8161                                                             name, TRUE, FALSE);
8162       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8163         return FALSE;
8164     }
8165
8166   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8167     {
8168       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8169         return FALSE;
8170     }
8171
8172   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8173   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8174   if (destshndx != NULL)
8175     {
8176       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8177         {
8178           bfd_size_type amt;
8179
8180           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8181           destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
8182           if (destshndx == NULL)
8183             return FALSE;
8184           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8185           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8186           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8187         }
8188       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8189     }
8190
8191   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8192   finfo->symbuf_count += 1;
8193   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8194
8195   return TRUE;
8196 }
8197
8198 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8199
8200 static bfd_boolean
8201 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8202 {
8203   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8204       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8205     {
8206       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8207          beyond 64k.  */
8208       (*_bfd_error_handler)
8209         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8210          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8211       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8212       return FALSE;
8213     }
8214   return TRUE;
8215 }
8216
8217 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8218    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8219    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8220    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8221    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8222
8223 static bfd_boolean
8224 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8225                                  const struct elf_backend_data *bed,
8226                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8227 {
8228   bfd *abfd;
8229   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8230
8231   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8232     return FALSE;
8233
8234   switch (h->root.type)
8235     {
8236     default:
8237       abfd = NULL;
8238       break;
8239
8240     case bfd_link_hash_undefined:
8241     case bfd_link_hash_undefweak:
8242       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8243       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8244           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8245         return FALSE;
8246       break;
8247
8248     case bfd_link_hash_defined:
8249     case bfd_link_hash_defweak:
8250       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8251       break;
8252
8253     case bfd_link_hash_common:
8254       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8255       break;
8256     }
8257   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8258
8259   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8260        loaded != NULL;
8261        loaded = loaded->next)
8262     {
8263       bfd *input;
8264       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8265       bfd_size_type symcount;
8266       bfd_size_type extsymcount;
8267       bfd_size_type extsymoff;
8268       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8269       Elf_Internal_Sym *isym;
8270       Elf_Internal_Sym *isymend;
8271       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8272       Elf_External_Versym *ever;
8273       Elf_External_Versym *extversym;
8274
8275       input = loaded->abfd;
8276
8277       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8278       if (input == abfd
8279           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8280           || elf_dynversym (input) == 0)
8281         continue;
8282
8283       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8284
8285       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8286       if (elf_bad_symtab (input))
8287         {
8288           extsymcount = symcount;
8289           extsymoff = 0;
8290         }
8291       else
8292         {
8293           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8294           extsymoff = hdr->sh_info;
8295         }
8296
8297       if (extsymcount == 0)
8298         continue;
8299
8300       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8301                                       NULL, NULL, NULL);
8302       if (isymbuf == NULL)
8303         return FALSE;
8304
8305       /* Read in any version definitions.  */
8306       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8307       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8308       if (extversym == NULL)
8309         goto error_ret;
8310
8311       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8312           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8313               != versymhdr->sh_size))
8314         {
8315           free (extversym);
8316         error_ret:
8317           free (isymbuf);
8318           return FALSE;
8319         }
8320
8321       ever = extversym + extsymoff;
8322       isymend = isymbuf + extsymcount;
8323       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8324         {
8325           const char *name;
8326           Elf_Internal_Versym iver;
8327           unsigned short version_index;
8328
8329           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8330               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8331             continue;
8332
8333           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8334                                                   hdr->sh_link,
8335                                                   isym->st_name);
8336           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8337             continue;
8338
8339           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8340
8341           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
8342             {
8343               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8344                  have provided a definition for the undefined sym.  */
8345               abort ();
8346             }
8347
8348           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8349           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8350             {
8351               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8352               free (extversym);
8353               free (isymbuf);
8354               return TRUE;
8355             }
8356         }
8357
8358       free (extversym);
8359       free (isymbuf);
8360     }
8361
8362   return FALSE;
8363 }
8364
8365 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8366    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8367    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8368    anything that might have been forced to local scope in a version
8369    script.  The second time we output the symbols that are still
8370    global symbols.  */
8371
8372 static bfd_boolean
8373 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8374 {
8375   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
8376   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8377   bfd_boolean strip;
8378   Elf_Internal_Sym sym;
8379   asection *input_sec;
8380   const struct elf_backend_data *bed;
8381
8382   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8383     {
8384       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8385       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8386         return TRUE;
8387     }
8388
8389   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8390   if (eoinfo->localsyms)
8391     {
8392       if (!h->forced_local)
8393         return TRUE;
8394     }
8395   else
8396     {
8397       if (h->forced_local)
8398         return TRUE;
8399     }
8400
8401   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8402
8403   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8404     {
8405       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8406          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8407          references in regular files have already been handled).  */
8408       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8409
8410       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8411          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8412       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8413         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8414
8415       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8416       if (ignore_undef == FALSE
8417           && h->ref_dynamic
8418           && ! h->ref_regular
8419           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8420           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8421         {
8422           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8423                  (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
8424                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8425             {
8426               eoinfo->failed = TRUE;
8427               return FALSE;
8428             }
8429         }
8430     }
8431
8432   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8433      shared libraries.  */
8434   if (! finfo->info->relocatable
8435       && (! finfo->info->shared)
8436       && h->forced_local
8437       && h->ref_dynamic
8438       && !h->dynamic_def
8439       && !h->dynamic_weak
8440       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8441     {
8442       (*_bfd_error_handler)
8443         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8444          finfo->output_bfd,
8445          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8446          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8447          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8448          ? "internal"
8449          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8450          ? "hidden" : "local",
8451          h->root.root.string);
8452       eoinfo->failed = TRUE;
8453       return FALSE;
8454     }
8455
8456   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8457      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8458      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8459      output it.  */
8460   if (h->indx == -2)
8461     strip = FALSE;
8462   else if ((h->def_dynamic
8463             || h->ref_dynamic
8464             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8465            && !h->def_regular
8466            && !h->ref_regular)
8467     strip = TRUE;
8468   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8469     strip = TRUE;
8470   else if (finfo->info->strip == strip_some
8471            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8472                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8473     strip = TRUE;
8474   else if (finfo->info->strip_discarded
8475            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8476                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8477            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8478     strip = TRUE;
8479   else
8480     strip = FALSE;
8481
8482   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8483      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
8484   if (strip
8485       && h->dynindx == -1
8486       && !h->forced_local)
8487     return TRUE;
8488
8489   sym.st_value = 0;
8490   sym.st_size = h->size;
8491   sym.st_other = h->other;
8492   if (h->forced_local)
8493     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8494   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8495            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8496     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8497   else
8498     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8499
8500   switch (h->root.type)
8501     {
8502     default:
8503     case bfd_link_hash_new:
8504     case bfd_link_hash_warning:
8505       abort ();
8506       return FALSE;
8507
8508     case bfd_link_hash_undefined:
8509     case bfd_link_hash_undefweak:
8510       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8511       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8512       break;
8513
8514     case bfd_link_hash_defined:
8515     case bfd_link_hash_defweak:
8516       {
8517         input_sec = h->root.u.def.section;
8518         if (input_sec->output_section != NULL)
8519           {
8520             sym.st_shndx =
8521               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8522                                                  input_sec->output_section);
8523             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8524               {
8525                 (*_bfd_error_handler)
8526                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8527                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8528                 eoinfo->failed = TRUE;
8529                 return FALSE;
8530               }
8531
8532             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8533                but in nonrelocatable files they are virtual
8534                addresses.  */
8535             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8536             if (! finfo->info->relocatable)
8537               {
8538                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8539                 if (h->type == STT_TLS)
8540                   {
8541                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8542                     if (tls_sec != NULL)
8543                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8544                     else
8545                       {
8546                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8547                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8548                                     && !input_sec->gc_mark);
8549                       }
8550                   }
8551               }
8552           }
8553         else
8554           {
8555             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8556                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8557             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8558             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8559           }
8560       }
8561       break;
8562
8563     case bfd_link_hash_common:
8564       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8565       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8566       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8567       break;
8568
8569     case bfd_link_hash_indirect:
8570       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8571          to the decorated version of the name.  For example, if the
8572          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8573          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8574          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8575          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8576       return TRUE;
8577     }
8578
8579   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8580      and also to finish up anything that needs to be done for this
8581      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8582      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
8583   if ((h->dynindx != -1
8584        || h->forced_local)
8585       && ((finfo->info->shared
8586            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8587                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8588           || !h->forced_local)
8589       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8590     {
8591       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8592              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8593         {
8594           eoinfo->failed = TRUE;
8595           return FALSE;
8596         }
8597     }
8598
8599   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8600      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8601      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8602      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8603      because it might not be marked as undefined until the
8604      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8605   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8606       && h->ref_regular
8607       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8608           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8609     {
8610       int bindtype;
8611
8612       if (h->ref_regular_nonweak)
8613         bindtype = STB_GLOBAL;
8614       else
8615         bindtype = STB_WEAK;
8616       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
8617     }
8618
8619   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8620      locally, it is a fatal error.  */
8621   if (! finfo->info->relocatable
8622       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8623       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8624       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8625       && !h->def_regular)
8626     {
8627       (*_bfd_error_handler)
8628         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8629          finfo->output_bfd,
8630          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8631          ? "protected"
8632          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8633          ? "internal" : "hidden",
8634          h->root.root.string);
8635       eoinfo->failed = TRUE;
8636       return FALSE;
8637     }
8638
8639   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8640      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8641      the entry in the .hash section.  */
8642   if (h->dynindx != -1
8643       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8644     {
8645       bfd_byte *esym;
8646
8647       sym.st_name = h->dynstr_index;
8648       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8649       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8650         {
8651           eoinfo->failed = TRUE;
8652           return FALSE;
8653         }
8654       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8655
8656       if (finfo->hash_sec != NULL)
8657         {
8658           size_t hash_entry_size;
8659           bfd_byte *bucketpos;
8660           bfd_vma chain;
8661           size_t bucketcount;
8662           size_t bucket;
8663
8664           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8665           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8666
8667           hash_entry_size
8668             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8669           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8670                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8671           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8672           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8673           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8674                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8675                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8676         }
8677
8678       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8679         {
8680           Elf_Internal_Versym iversym;
8681           Elf_External_Versym *eversym;
8682
8683           if (!h->def_regular)
8684             {
8685               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8686                 iversym.vs_vers = 0;
8687               else
8688                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8689             }
8690           else
8691             {
8692               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8693                 iversym.vs_vers = 1;
8694               else
8695                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8696               if (finfo->info->create_default_symver)
8697                 iversym.vs_vers++;
8698             }
8699
8700           if (h->hidden)
8701             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8702
8703           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8704           eversym += h->dynindx;
8705           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8706         }
8707     }
8708
8709   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8710      there's nothing else to do.  */
8711   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8712     return TRUE;
8713
8714   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8715
8716   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
8717     {
8718       eoinfo->failed = TRUE;
8719       return FALSE;
8720     }
8721
8722   return TRUE;
8723 }
8724
8725 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8726    symbols defined in discarded sections.  */
8727
8728 static bfd_boolean
8729 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8730 {
8731   const struct elf_backend_data *bed;
8732
8733   switch (sec->sec_info_type)
8734     {
8735     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8736     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8737       return TRUE;
8738     default:
8739       break;
8740     }
8741
8742   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8743   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8744       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8745     return TRUE;
8746
8747   return FALSE;
8748 }
8749
8750 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8751    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
8752    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
8753    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
8754    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
8755    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
8756    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
8757    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
8758
8759 unsigned int
8760 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
8761 {
8762   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
8763     return PRETEND;
8764
8765   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
8766     return 0;
8767
8768   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
8769     return 0;
8770
8771   return COMPLAIN | PRETEND;
8772 }
8773
8774 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
8775
8776 static asection *
8777 match_group_member (asection *sec, asection *group,
8778                     struct bfd_link_info *info)
8779 {
8780   asection *first = elf_next_in_group (group);
8781   asection *s = first;
8782
8783   while (s != NULL)
8784     {
8785       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
8786         return s;
8787
8788       s = elf_next_in_group (s);
8789       if (s == first)
8790         break;
8791     }
8792
8793   return NULL;
8794 }
8795
8796 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
8797    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
8798    NULL.  */
8799
8800 asection *
8801 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
8802 {
8803   asection *kept;
8804
8805   kept = sec->kept_section;
8806   if (kept != NULL)
8807     {
8808       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
8809         kept = match_group_member (sec, kept, info);
8810       if (kept != NULL
8811           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
8812               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
8813         kept = NULL;
8814       sec->kept_section = kept;
8815     }
8816   return kept;
8817 }
8818
8819 /* Link an input file into the linker output file.  This function
8820    handles all the sections and relocations of the input file at once.
8821    This is so that we only have to read the local symbols once, and
8822    don't have to keep them in memory.  */
8823
8824 static bfd_boolean
8825 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
8826 {
8827   int (*relocate_section)
8828     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
8829      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
8830   bfd *output_bfd;
8831   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8832   size_t locsymcount;
8833   size_t extsymoff;
8834   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8835   Elf_Internal_Sym *isym;
8836   Elf_Internal_Sym *isymend;
8837   long *pindex;
8838   asection **ppsection;
8839   asection *o;
8840   const struct elf_backend_data *bed;
8841   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8842
8843   output_bfd = finfo->output_bfd;
8844   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
8845   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
8846
8847   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
8848      we don't want the local symbols, and we don't want the section
8849      contents.  */
8850   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
8851     return TRUE;
8852
8853   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8854   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8855     {
8856       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8857       extsymoff = 0;
8858     }
8859   else
8860     {
8861       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8862       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8863     }
8864
8865   /* Read the local symbols.  */
8866   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8867   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
8868     {
8869       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
8870                                       finfo->internal_syms,
8871                                       finfo->external_syms,
8872                                       finfo->locsym_shndx);
8873       if (isymbuf == NULL)
8874         return FALSE;
8875     }
8876
8877   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
8878      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
8879      going into the output file.  */
8880   isymend = isymbuf + locsymcount;
8881   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
8882        isym < isymend;
8883        isym++, pindex++, ppsection++)
8884     {
8885       asection *isec;
8886       const char *name;
8887       Elf_Internal_Sym osym;
8888
8889       *pindex = -1;
8890
8891       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8892         {
8893           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
8894             {
8895               *ppsection = NULL;
8896               continue;
8897             }
8898         }
8899
8900       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8901         isec = bfd_und_section_ptr;
8902       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8903         isec = bfd_abs_section_ptr;
8904       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8905         isec = bfd_com_section_ptr;
8906       else
8907         {
8908           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
8909           if (isec == NULL)
8910             {
8911               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
8912                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
8913               *ppsection = NULL;
8914               continue;
8915             }
8916           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
8917                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
8918             isym->st_value =
8919               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
8920                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
8921                                           isym->st_value);
8922         }
8923
8924       *ppsection = isec;
8925
8926       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
8927       if (ppsection == finfo->sections)
8928         continue;
8929
8930       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
8931         {
8932           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
8933              section symbol of the corresponding section in the output
8934              file.  */
8935           continue;
8936         }
8937
8938       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
8939          one.  */
8940       if (finfo->info->strip == strip_all)
8941         continue;
8942
8943       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
8944          output this one.  If we are generating a relocatable output
8945          file, then some of the local symbols may be required by
8946          relocs; we output them below as we discover that they are
8947          needed.  */
8948       if (finfo->info->discard == discard_all)
8949         continue;
8950
8951       /* If this symbol is defined in a section which we are
8952          discarding, we don't need to keep it.  */
8953       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
8954           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
8955           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
8956                                             isec->output_section))
8957         continue;
8958
8959       /* Get the name of the symbol.  */
8960       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
8961                                               isym->st_name);
8962       if (name == NULL)
8963         return FALSE;
8964
8965       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
8966       if ((finfo->info->strip == strip_some
8967            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
8968                == NULL))
8969           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
8970                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
8971                || finfo->info->discard == discard_l)
8972               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
8973         continue;
8974
8975       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
8976
8977       osym = *isym;
8978
8979       /* Adjust the section index for the output file.  */
8980       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
8981                                                          isec->output_section);
8982       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
8983         return FALSE;
8984
8985       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
8986
8987       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
8988          in executable files they are virtual addresses.  Note that
8989          this code assumes that all ELF sections have an associated
8990          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
8991          we assume that they also have a reasonable value for
8992          output_section.  Any special sections must be set up to meet
8993          these requirements.  */
8994       osym.st_value += isec->output_offset;
8995       if (! finfo->info->relocatable)
8996         {
8997           osym.st_value += isec->output_section->vma;
8998           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
8999             {
9000               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9001               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9002               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9003             }
9004         }
9005
9006       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
9007         return FALSE;
9008     }
9009
9010   /* Relocate the contents of each section.  */
9011   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9012   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9013     {
9014       bfd_byte *contents;
9015
9016       if (! o->linker_mark)
9017         {
9018           /* This section was omitted from the link.  */
9019           continue;
9020         }
9021
9022       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9023           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9024         continue;
9025
9026       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9027         {
9028           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9029              or somesuch.  */
9030           continue;
9031         }
9032
9033       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9034          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9035          file, so the contents field will not have been set by any of
9036          the routines which work on output files.  */
9037       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9038         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9039       else
9040         {
9041           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9042
9043           contents = finfo->contents;
9044           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9045             return FALSE;
9046         }
9047
9048       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9049         {
9050           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9051           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9052           bfd_vma r_type_mask;
9053           int r_sym_shift;
9054           int action_discarded;
9055           int ret;
9056
9057           /* Get the swapped relocs.  */
9058           internal_relocs
9059             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9060                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9061           if (internal_relocs == NULL
9062               && o->reloc_count > 0)
9063             return FALSE;
9064
9065           if (bed->s->arch_size == 32)
9066             {
9067               r_type_mask = 0xff;
9068               r_sym_shift = 8;
9069             }
9070           else
9071             {
9072               r_type_mask = 0xffffffff;
9073               r_sym_shift = 32;
9074             }
9075
9076           action_discarded = -1;
9077           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9078             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9079
9080           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9081              looking for relocs against symbols from discarded sections
9082              or section symbols from removed link-once sections.
9083              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9084              relocs against removed link-once sections.  */
9085
9086           rel = internal_relocs;
9087           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9088           for ( ; rel < relend; rel++)
9089             {
9090               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9091               unsigned int s_type;
9092               asection **ps, *sec;
9093               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9094               const char *sym_name;
9095
9096               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9097                 continue;
9098
9099               if (r_symndx >= locsymcount
9100                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9101                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9102                 {
9103                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9104
9105                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9106                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9107                      we do not seg fault.  */
9108                   if (h == NULL)
9109                     {
9110                       char buffer [32];
9111
9112                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9113                       (*_bfd_error_handler)
9114                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9115                            "that references a non-existent global symbol"),
9116                          input_bfd, o, buffer);
9117                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9118                       return FALSE;
9119                     }
9120
9121                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9122                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9123                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9124
9125                   s_type = h->type;
9126
9127                   ps = NULL;
9128                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9129                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9130                     ps = &h->root.u.def.section;
9131
9132                   sym_name = h->root.root.string;
9133                 }
9134               else
9135                 {
9136                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9137
9138                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9139                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9140                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9141                                                sym, *ps);
9142                 }
9143
9144               if (s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9145                 {
9146                   bfd_vma val;
9147                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9148                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9149 #ifdef DEBUG
9150                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9151                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9152                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9153                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9154                           r_symndx, sym_name);
9155                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9156                           (unsigned long) rel->r_info,
9157                           (unsigned long) rel->r_offset);
9158 #endif
9159                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9160                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9161                     return FALSE;
9162
9163                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9164                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9165                                     r_symndx, val);
9166                   continue;
9167                 }
9168
9169               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9170                 {
9171                   /* Complain if the definition comes from a
9172                      discarded section.  */
9173                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9174                     {
9175                       BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9176                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9177                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9178                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9179                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9180                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9181
9182                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9183                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9184                          really defined in the kept linkonce section.
9185                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9186                          symbol here means we will be changing all later
9187                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9188                       if (action_discarded & PRETEND)
9189                         {
9190                           asection *kept;
9191
9192                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9193                                                               finfo->info);
9194                           if (kept != NULL)
9195                             {
9196                               *ps = kept;
9197                               continue;
9198                             }
9199                         }
9200                     }
9201                 }
9202             }
9203
9204           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9205
9206              The back end routine is responsible for adjusting the
9207              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9208              and generating a relocatable output file) adjusting the
9209              reloc addend as necessary.
9210
9211              The back end routine does not have to worry about setting
9212              the reloc address or the reloc symbol index.
9213
9214              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9215              internal symbols, and can access the hash table entries
9216              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9217
9218              When generating relocatable output, the back end routine
9219              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9220              output symbol is going to be a section symbol
9221              corresponding to the output section, which will require
9222              the addend to be adjusted.  */
9223
9224           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9225                                      input_bfd, o, contents,
9226                                      internal_relocs,
9227                                      isymbuf,
9228                                      finfo->sections);
9229           if (!ret)
9230             return FALSE;
9231
9232           if (ret == 2
9233               || finfo->info->relocatable
9234               || finfo->info->emitrelocations)
9235             {
9236               Elf_Internal_Rela *irela;
9237               Elf_Internal_Rela *irelaend;
9238               bfd_vma last_offset;
9239               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9240               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list;
9241               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
9242               unsigned int next_erel;
9243               bfd_boolean rela_normal;
9244
9245               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
9246               rela_normal = (bed->rela_normal
9247                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
9248                                  == bed->s->sizeof_rela));
9249
9250               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9251
9252               irela = internal_relocs;
9253               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9254               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
9255                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
9256                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
9257               rel_hash_list = rel_hash;
9258               last_offset = o->output_offset;
9259               if (!finfo->info->relocatable)
9260                 last_offset += o->output_section->vma;
9261               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9262                 {
9263                   unsigned long r_symndx;
9264                   asection *sec;
9265                   Elf_Internal_Sym sym;
9266
9267                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9268                     {
9269                       rel_hash++;
9270                       next_erel = 0;
9271                     }
9272
9273                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9274                                                              finfo->info, o,
9275                                                              irela->r_offset);
9276                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9277                     {
9278                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9279                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9280                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9281                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9282                          being ordered.  */
9283                       irela->r_offset = last_offset;
9284                       irela->r_info = 0;
9285                       irela->r_addend = 0;
9286                       continue;
9287                     }
9288
9289                   irela->r_offset += o->output_offset;
9290
9291                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9292                   if (!finfo->info->relocatable)
9293                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9294
9295                   last_offset = irela->r_offset;
9296
9297                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9298                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9299                     continue;
9300
9301                   if (r_symndx >= locsymcount
9302                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9303                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9304                     {
9305                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9306                       unsigned long indx;
9307
9308                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9309                          have not yet output all the local symbols, so
9310                          we do not know the symbol index of any global
9311                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9312                          reloc to point to the global hash table entry
9313                          for this symbol.  The symbol index is then
9314                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9315                       indx = r_symndx - extsymoff;
9316                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9317                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9318                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9319                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9320
9321                       /* Setting the index to -2 tells
9322                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9323                          used by a reloc.  */
9324                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9325                       rh->indx = -2;
9326
9327                       *rel_hash = rh;
9328
9329                       continue;
9330                     }
9331
9332                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9333
9334                   *rel_hash = NULL;
9335                   sym = isymbuf[r_symndx];
9336                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9337                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9338                     {
9339                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9340                          section of any STT_SECTION symbol against a
9341                          processor specific section.  */
9342                       r_symndx = 0;
9343                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9344                         ;
9345                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9346                         {
9347                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9348                           return FALSE;
9349                         }
9350                       else
9351                         {
9352                           asection *osec = sec->output_section;
9353
9354                           /* If we have discarded a section, the output
9355                              section will be the absolute section.  In
9356                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9357                              the kept section.  relocate_section should
9358                              have already handled discarded linkonce
9359                              sections.  */
9360                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9361                               && sec->kept_section != NULL
9362                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9363                             {
9364                               osec = sec->kept_section->output_section;
9365                               irela->r_addend -= osec->vma;
9366                             }
9367
9368                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9369                             {
9370                               r_symndx = osec->target_index;
9371                               if (r_symndx == 0)
9372                                 {
9373                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9374                                   asection *oi;
9375
9376                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9377                                   oi = htab->text_index_section;
9378                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9379                                       && htab->data_index_section != NULL)
9380                                     oi = htab->data_index_section;
9381
9382                                   if (oi != NULL)
9383                                     {
9384                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9385                                       r_symndx = oi->target_index;
9386                                     }
9387                                 }
9388
9389                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9390                             }
9391                         }
9392
9393                       /* Adjust the addend according to where the
9394                          section winds up in the output section.  */
9395                       if (rela_normal)
9396                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9397                     }
9398                   else
9399                     {
9400                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9401                         {
9402                           unsigned long shlink;
9403                           const char *name;
9404                           asection *osec;
9405
9406                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9407                             {
9408                               /* You can't do ld -r -s.  */
9409                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9410                               return FALSE;
9411                             }
9412
9413                           /* This symbol was skipped earlier, but
9414                              since it is needed by a reloc, we
9415                              must output it now.  */
9416                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9417                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9418                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9419                           if (name == NULL)
9420                             return FALSE;
9421
9422                           osec = sec->output_section;
9423                           sym.st_shndx =
9424                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9425                                                                osec);
9426                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9427                             return FALSE;
9428
9429                           sym.st_value += sec->output_offset;
9430                           if (! finfo->info->relocatable)
9431                             {
9432                               sym.st_value += osec->vma;
9433                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9434                                 {
9435                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9436                                      segment base.  */
9437                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9438                                               ->tls_sec != NULL);
9439                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9440                                                    ->tls_sec->vma);
9441                                 }
9442                             }
9443
9444                           finfo->indices[r_symndx]
9445                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
9446
9447                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9448                                                      NULL))
9449                             return FALSE;
9450                         }
9451
9452                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9453                     }
9454
9455                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9456                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9457                 }
9458
9459               /* Swap out the relocs.  */
9460               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
9461                   && !bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9462                                                     input_rel_hdr,
9463                                                     internal_relocs,
9464                                                     rel_hash_list))
9465                 return FALSE;
9466
9467               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
9468               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
9469                 {
9470                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9471                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9472                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9473                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9474                                                      input_rel_hdr2,
9475                                                      internal_relocs,
9476                                                      rel_hash_list))
9477                     return FALSE;
9478                 }
9479             }
9480         }
9481
9482       /* Write out the modified section contents.  */
9483       if (bed->elf_backend_write_section
9484           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9485                                                 contents))
9486         {
9487           /* Section written out.  */
9488         }
9489       else switch (o->sec_info_type)
9490         {
9491         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9492           if (! (_bfd_write_section_stabs
9493                  (output_bfd,
9494                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9495                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9496             return FALSE;
9497           break;
9498         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9499           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9500                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9501             return FALSE;
9502           break;
9503         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9504           {
9505             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9506                                                    o, contents))
9507               return FALSE;
9508           }
9509           break;
9510         default:
9511           {
9512             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9513                 && ! (o->output_section->flags & SEC_NEVER_LOAD)
9514                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9515                                                contents,
9516                                                (file_ptr) o->output_offset,
9517                                                o->size))
9518               return FALSE;
9519           }
9520           break;
9521         }
9522     }
9523
9524   return TRUE;
9525 }
9526
9527 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9528    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9529    is used to build constructor and destructor tables when linking
9530    with -Ur.  */
9531
9532 static bfd_boolean
9533 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9534                       struct bfd_link_info *info,
9535                       asection *output_section,
9536                       struct bfd_link_order *link_order)
9537 {
9538   reloc_howto_type *howto;
9539   long indx;
9540   bfd_vma offset;
9541   bfd_vma addend;
9542   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9543   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9544   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9545   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9546   bfd_byte *erel;
9547   unsigned int i;
9548
9549   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9550   if (howto == NULL)
9551     {
9552       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9553       return FALSE;
9554     }
9555
9556   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9557
9558   /* Figure out the symbol index.  */
9559   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
9560                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
9561                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
9562   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9563     {
9564       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9565       BFD_ASSERT (indx != 0);
9566       *rel_hash_ptr = NULL;
9567     }
9568   else
9569     {
9570       struct elf_link_hash_entry *h;
9571
9572       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9573          actually against the section.  */
9574       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9575            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9576                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9577                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9578       if (h != NULL
9579           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9580               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9581         {
9582           asection *section;
9583
9584           section = h->root.u.def.section;
9585           indx = section->output_section->target_index;
9586           *rel_hash_ptr = NULL;
9587           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9588              addend here, but in practice it has already been added
9589              because it was passed to constructor_callback.  */
9590           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9591         }
9592       else if (h != NULL)
9593         {
9594           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9595              this symbol is used by a reloc.  */
9596           h->indx = -2;
9597           *rel_hash_ptr = h;
9598           indx = 0;
9599         }
9600       else
9601         {
9602           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9603                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9604             return FALSE;
9605           indx = 0;
9606         }
9607     }
9608
9609   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9610      object file.  */
9611   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9612     {
9613       bfd_size_type size;
9614       bfd_reloc_status_type rstat;
9615       bfd_byte *buf;
9616       bfd_boolean ok;
9617       const char *sym_name;
9618
9619       size = bfd_get_reloc_size (howto);
9620       buf = bfd_zmalloc (size);
9621       if (buf == NULL)
9622         return FALSE;
9623       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9624       switch (rstat)
9625         {
9626         case bfd_reloc_ok:
9627           break;
9628
9629         default:
9630         case bfd_reloc_outofrange:
9631           abort ();
9632
9633         case bfd_reloc_overflow:
9634           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9635             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9636                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9637           else
9638             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9639           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9640                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9641                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9642             {
9643               free (buf);
9644               return FALSE;
9645             }
9646           break;
9647         }
9648       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9649                                      link_order->offset, size);
9650       free (buf);
9651       if (! ok)
9652         return FALSE;
9653     }
9654
9655   /* The address of a reloc is relative to the section in a
9656      relocatable file, and is a virtual address in an executable
9657      file.  */
9658   offset = link_order->offset;
9659   if (! info->relocatable)
9660     offset += output_section->vma;
9661
9662   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
9663     {
9664       irel[i].r_offset = offset;
9665       irel[i].r_info = 0;
9666       irel[i].r_addend = 0;
9667     }
9668   if (bed->s->arch_size == 32)
9669     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
9670   else
9671     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
9672
9673   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
9674   erel = rel_hdr->contents;
9675   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
9676     {
9677       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9678                * bed->s->sizeof_rel);
9679       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
9680     }
9681   else
9682     {
9683       irel[0].r_addend = addend;
9684       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9685                * bed->s->sizeof_rela);
9686       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
9687     }
9688
9689   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
9690
9691   return TRUE;
9692 }
9693
9694
9695 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
9696
9697 static bfd_vma
9698 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
9699 {
9700   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
9701   asection *s;
9702   int elfsec;
9703
9704   s = p->u.indirect.section;
9705   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
9706   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
9707   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
9708   /* PR 290:
9709      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
9710      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
9711      sh_info fields.  Hence we could get the situation
9712      where elfsec is 0.  */
9713   if (elfsec == 0)
9714     {
9715       const struct elf_backend_data *bed
9716         = get_elf_backend_data (s->owner);
9717       if (bed->link_order_error_handler)
9718         bed->link_order_error_handler
9719           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
9720       return 0;
9721     }
9722   else
9723     {
9724       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
9725       return s->output_section->vma + s->output_offset;
9726     }
9727 }
9728
9729
9730 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
9731    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
9732
9733 static int
9734 compare_link_order (const void * a, const void * b)
9735 {
9736   bfd_vma apos;
9737   bfd_vma bpos;
9738
9739   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
9740   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
9741   if (apos < bpos)
9742     return -1;
9743   return apos > bpos;
9744 }
9745
9746
9747 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
9748    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
9749    because an output section includes both ordered and unordered
9750    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
9751
9752 static bfd_boolean
9753 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
9754 {
9755   int seen_linkorder;
9756   int seen_other;
9757   int n;
9758   struct bfd_link_order *p;
9759   bfd *sub;
9760   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9761   unsigned elfsec;
9762   struct bfd_link_order **sections;
9763   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
9764   bfd_vma offset;
9765
9766   other_sec = NULL;
9767   linkorder_sec = NULL;
9768   seen_other = 0;
9769   seen_linkorder = 0;
9770   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9771     {
9772       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
9773         {
9774           s = p->u.indirect.section;
9775           sub = s->owner;
9776           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
9777               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
9778               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
9779               && elfsec < elf_numsections (sub)
9780               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
9781               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
9782             {
9783               seen_linkorder++;
9784               linkorder_sec = s;
9785             }
9786           else
9787             {
9788               seen_other++;
9789               other_sec = s;
9790             }
9791         }
9792       else
9793         seen_other++;
9794
9795       if (seen_other && seen_linkorder)
9796         {
9797           if (other_sec && linkorder_sec)
9798             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
9799                                    o, linkorder_sec,
9800                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
9801                                    other_sec->owner);
9802           else
9803             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
9804                                    o);
9805           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9806           return FALSE;
9807         }
9808     }
9809
9810   if (!seen_linkorder)
9811     return TRUE;
9812
9813   sections = (struct bfd_link_order **)
9814     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
9815   if (sections == NULL)
9816     return FALSE;
9817   seen_linkorder = 0;
9818
9819   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9820     {
9821       sections[seen_linkorder++] = p;
9822     }
9823   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
9824   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
9825          compare_link_order);
9826
9827   /* Change the offsets of the sections.  */
9828   offset = 0;
9829   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
9830     {
9831       s = sections[n]->u.indirect.section;
9832       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
9833       s->output_offset = offset;
9834       sections[n]->offset = offset;
9835       offset += sections[n]->size;
9836     }
9837
9838   return TRUE;
9839 }
9840
9841
9842 /* Do the final step of an ELF link.  */
9843
9844 bfd_boolean
9845 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
9846 {
9847   bfd_boolean dynamic;
9848   bfd_boolean emit_relocs;
9849   bfd *dynobj;
9850   struct elf_final_link_info finfo;
9851   register asection *o;
9852   register struct bfd_link_order *p;
9853   register bfd *sub;
9854   bfd_size_type max_contents_size;
9855   bfd_size_type max_external_reloc_size;
9856   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
9857   bfd_size_type max_sym_count;
9858   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
9859   file_ptr off;
9860   Elf_Internal_Sym elfsym;
9861   unsigned int i;
9862   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9863   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
9864   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
9865   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9866   struct elf_outext_info eoinfo;
9867   bfd_boolean merged;
9868   size_t relativecount = 0;
9869   asection *reldyn = 0;
9870   bfd_size_type amt;
9871   asection *attr_section = NULL;
9872   bfd_vma attr_size = 0;
9873   const char *std_attrs_section;
9874
9875   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
9876     return FALSE;
9877
9878   if (info->shared)
9879     abfd->flags |= DYNAMIC;
9880
9881   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
9882   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9883
9884   emit_relocs = (info->relocatable
9885                  || info->emitrelocations);
9886
9887   finfo.info = info;
9888   finfo.output_bfd = abfd;
9889   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
9890   if (finfo.symstrtab == NULL)
9891     return FALSE;
9892
9893   if (! dynamic)
9894     {
9895       finfo.dynsym_sec = NULL;
9896       finfo.hash_sec = NULL;
9897       finfo.symver_sec = NULL;
9898     }
9899   else
9900     {
9901       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
9902       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
9903       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
9904       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
9905       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
9906     }
9907
9908   finfo.contents = NULL;
9909   finfo.external_relocs = NULL;
9910   finfo.internal_relocs = NULL;
9911   finfo.external_syms = NULL;
9912   finfo.locsym_shndx = NULL;
9913   finfo.internal_syms = NULL;
9914   finfo.indices = NULL;
9915   finfo.sections = NULL;
9916   finfo.symbuf = NULL;
9917   finfo.symshndxbuf = NULL;
9918   finfo.symbuf_count = 0;
9919   finfo.shndxbuf_size = 0;
9920
9921   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
9922      sections from the link, and set the contents of the output
9923      secton.  */
9924   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
9925   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9926     {
9927       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
9928           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
9929         {
9930           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9931             {
9932               asection *input_section;
9933
9934               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
9935                 continue;
9936               input_section = p->u.indirect.section;
9937               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
9938                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
9939               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
9940             }
9941
9942           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
9943           if (attr_size)
9944             {
9945               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
9946               attr_section = o;
9947               /* Skip this section later on.  */
9948               o->map_head.link_order = NULL;
9949             }
9950           else
9951             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
9952         }
9953     }
9954
9955   /* Count up the number of relocations we will output for each output
9956      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
9957      also figure out some maximum sizes.  */
9958   max_contents_size = 0;
9959   max_external_reloc_size = 0;
9960   max_internal_reloc_count = 0;
9961   max_sym_count = 0;
9962   max_sym_shndx_count = 0;
9963   merged = FALSE;
9964   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9965     {
9966       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
9967       o->reloc_count = 0;
9968
9969       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9970         {
9971           unsigned int reloc_count = 0;
9972           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
9973           unsigned int *rel_count1;
9974
9975           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
9976               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
9977             reloc_count = 1;
9978           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
9979             {
9980               asection *sec;
9981
9982               sec = p->u.indirect.section;
9983               esdi = elf_section_data (sec);
9984
9985               /* Mark all sections which are to be included in the
9986                  link.  This will normally be every section.  We need
9987                  to do this so that we can identify any sections which
9988                  the linker has decided to not include.  */
9989               sec->linker_mark = TRUE;
9990
9991               if (sec->flags & SEC_MERGE)
9992                 merged = TRUE;
9993
9994               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
9995                 reloc_count = sec->reloc_count;
9996               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
9997                 {
9998                   Elf_Internal_Rela * relocs;
9999
10000                   relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec,
10001                                                       NULL, NULL,
10002                                                       info->keep_memory);
10003
10004                   if (relocs != NULL)
10005                     {
10006                       reloc_count
10007                         = (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
10008
10009                       if (elf_section_data (sec)->relocs != relocs)
10010                         free (relocs);
10011                     }
10012                 }
10013
10014               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10015                 max_contents_size = sec->rawsize;
10016               if (sec->size > max_contents_size)
10017                 max_contents_size = sec->size;
10018
10019               /* We are interested in just local symbols, not all
10020                  symbols.  */
10021               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10022                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10023                 {
10024                   size_t sym_count;
10025
10026                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10027                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10028                                  / bed->s->sizeof_sym);
10029                   else
10030                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10031
10032                   if (sym_count > max_sym_count)
10033                     max_sym_count = sym_count;
10034
10035                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10036                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10037                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10038
10039                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10040                     {
10041                       size_t ext_size;
10042
10043                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
10044                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10045                         max_external_reloc_size = ext_size;
10046                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10047                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10048                     }
10049                 }
10050             }
10051
10052           if (reloc_count == 0)
10053             continue;
10054
10055           o->reloc_count += reloc_count;
10056
10057           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
10058              To support this curious ABI we keep reloc counts in
10059              elf_section_data too.  We must be careful to add the
10060              relocations from the input section to the right output
10061              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
10062              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
10063           rel_count1 = &esdo->rel_count;
10064           if (esdi != NULL)
10065             {
10066               bfd_boolean same_size;
10067               bfd_size_type entsize1;
10068
10069               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
10070               BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
10071                           || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
10072               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
10073
10074               if (!same_size)
10075                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
10076
10077               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
10078                 {
10079                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
10080                   unsigned int alt_count;
10081                   unsigned int *rel_count2;
10082
10083                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
10084                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
10085                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
10086
10087                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
10088                   if (!same_size)
10089                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
10090
10091                   /* The following is probably too simplistic if the
10092                      backend counts output relocs unusually.  */
10093                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
10094                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
10095                   *rel_count2 += alt_count;
10096                   reloc_count -= alt_count;
10097                 }
10098             }
10099           *rel_count1 += reloc_count;
10100         }
10101
10102       if (o->reloc_count > 0)
10103         o->flags |= SEC_RELOC;
10104       else
10105         {
10106           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10107              set it (this is probably a bug) and if it is set
10108              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10109           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10110         }
10111
10112       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10113          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10114          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10115          sections are handled correctly.  */
10116       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10117           && ! o->user_set_vma)
10118         o->vma = 0;
10119     }
10120
10121   if (! info->relocatable && merged)
10122     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10123                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10124
10125   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10126      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10127      to create a symbol table.  */
10128   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10129   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10130   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10131     goto error_return;
10132
10133   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10134   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10135     {
10136       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10137         {
10138           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10139                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
10140             goto error_return;
10141
10142           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
10143               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10144                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
10145             goto error_return;
10146         }
10147
10148       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10149          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10150       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
10151       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
10152     }
10153
10154   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10155
10156   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10157      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10158      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10159      section in memory.  */
10160   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10161   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10162   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10163   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10164   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10165   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10166   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10167   /* sh_info is set below.  */
10168   /* sh_offset is set just below.  */
10169   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
10170
10171   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10172   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10173
10174   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10175      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10176      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10177
10178   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10179      continuously seeking to the right position in the file.  */
10180   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10181     finfo.symbuf_size = 20;
10182   else
10183     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10184   amt = finfo.symbuf_size;
10185   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10186   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
10187   if (finfo.symbuf == NULL)
10188     goto error_return;
10189   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10190     {
10191       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10192       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10193       finfo.shndxbuf_size = amt;
10194       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10195       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
10196       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10197         goto error_return;
10198     }
10199
10200   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10201      dummy symbol.  */
10202   if (info->strip != strip_all
10203       || emit_relocs)
10204     {
10205       elfsym.st_value = 0;
10206       elfsym.st_size = 0;
10207       elfsym.st_info = 0;
10208       elfsym.st_other = 0;
10209       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10210       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10211                                  NULL))
10212         goto error_return;
10213     }
10214
10215   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10216      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10217      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10218      index field of the section, so that we can find it again when
10219      outputting relocs.  */
10220   if (info->strip != strip_all
10221       || emit_relocs)
10222     {
10223       elfsym.st_size = 0;
10224       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10225       elfsym.st_other = 0;
10226       elfsym.st_value = 0;
10227       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10228         {
10229           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10230           if (o != NULL)
10231             {
10232               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10233               elfsym.st_shndx = i;
10234               if (!info->relocatable)
10235                 elfsym.st_value = o->vma;
10236               if (!elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
10237                 goto error_return;
10238             }
10239         }
10240     }
10241
10242   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10243      files.  */
10244   if (max_contents_size != 0)
10245     {
10246       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
10247       if (finfo.contents == NULL)
10248         goto error_return;
10249     }
10250
10251   if (max_external_reloc_size != 0)
10252     {
10253       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10254       if (finfo.external_relocs == NULL)
10255         goto error_return;
10256     }
10257
10258   if (max_internal_reloc_count != 0)
10259     {
10260       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10261       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10262       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
10263       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10264         goto error_return;
10265     }
10266
10267   if (max_sym_count != 0)
10268     {
10269       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10270       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
10271       if (finfo.external_syms == NULL)
10272         goto error_return;
10273
10274       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10275       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
10276       if (finfo.internal_syms == NULL)
10277         goto error_return;
10278
10279       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10280       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
10281       if (finfo.indices == NULL)
10282         goto error_return;
10283
10284       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10285       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
10286       if (finfo.sections == NULL)
10287         goto error_return;
10288     }
10289
10290   if (max_sym_shndx_count != 0)
10291     {
10292       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10293       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
10294       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10295         goto error_return;
10296     }
10297
10298   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10299     {
10300       bfd_vma base, end = 0;
10301       asection *sec;
10302
10303       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10304            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10305            sec = sec->next)
10306         {
10307           bfd_size_type size = sec->size;
10308
10309           if (size == 0
10310               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10311             {
10312               struct bfd_link_order *o = sec->map_tail.link_order;
10313               if (o != NULL)
10314                 size = o->offset + o->size;
10315             }
10316           end = sec->vma + size;
10317         }
10318       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10319       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10320       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10321     }
10322
10323   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10324   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10325     {
10326       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10327         return FALSE;
10328     }
10329
10330   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10331      must have the local symbols available when we do the relocations.
10332      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10333      would rather not keep them in memory, we handle all the
10334      relocations for a single input file at the same time.
10335
10336      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10337      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10338      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10339      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10340      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10341      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10342      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10343      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10344      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10345      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10346      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10347      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10348      know how bad the memory loss will be.  */
10349
10350   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10351     sub->output_has_begun = FALSE;
10352   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10353     {
10354       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10355         {
10356           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10357               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10358                   == bfd_target_elf_flavour)
10359               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10360             {
10361               if (! sub->output_has_begun)
10362                 {
10363                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10364                     goto error_return;
10365                   sub->output_has_begun = TRUE;
10366                 }
10367             }
10368           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10369                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10370             {
10371               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10372                 goto error_return;
10373             }
10374           else
10375             {
10376               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10377                 goto error_return;
10378             }
10379         }
10380     }
10381
10382   /* Free symbol buffer if needed.  */
10383   if (!info->reduce_memory_overheads)
10384     {
10385       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10386         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10387             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10388           {
10389             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10390             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10391           }
10392     }
10393
10394   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10395      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10396      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10397      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10398      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10399      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10400   eoinfo.failed = FALSE;
10401   eoinfo.finfo = &finfo;
10402   eoinfo.localsyms = TRUE;
10403   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10404                           &eoinfo);
10405   if (eoinfo.failed)
10406     return FALSE;
10407
10408   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10409      table, do it now.  */
10410   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10411     {
10412       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
10413         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10414          struct elf_link_hash_entry *);
10415
10416       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10417              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10418         return FALSE;
10419     }
10420
10421   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10422      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10423      can, we still need to deal with those global symbols that got
10424      converted to local in a version script.  */
10425
10426   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10427   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10428
10429   if (dynamic
10430       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10431     {
10432       Elf_Internal_Sym sym;
10433       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10434       long last_local = 0;
10435
10436       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10437       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10438         {
10439           asection *s;
10440
10441           sym.st_size = 0;
10442           sym.st_name = 0;
10443           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10444           sym.st_other = 0;
10445
10446           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10447             {
10448               int indx;
10449               bfd_byte *dest;
10450               long dynindx;
10451
10452               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10453               if (dynindx <= 0)
10454                 continue;
10455               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10456               BFD_ASSERT (indx > 0);
10457               sym.st_shndx = indx;
10458               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10459                 return FALSE;
10460               sym.st_value = s->vma;
10461               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10462               if (last_local < dynindx)
10463                 last_local = dynindx;
10464               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10465             }
10466         }
10467
10468       /* Write out the local dynsyms.  */
10469       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10470         {
10471           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10472           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10473             {
10474               asection *s;
10475               bfd_byte *dest;
10476
10477               sym.st_size = e->isym.st_size;
10478               sym.st_other = e->isym.st_other;
10479
10480               /* Copy the internal symbol as is.
10481                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10482                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10483               sym = e->isym;
10484
10485               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10486                                               e->isym.st_shndx);
10487               if (s != NULL)
10488                 {
10489                   sym.st_shndx =
10490                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10491                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10492                     return FALSE;
10493                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10494                                   + s->output_offset
10495                                   + e->isym.st_value);
10496                 }
10497
10498               if (last_local < e->dynindx)
10499                 last_local = e->dynindx;
10500
10501               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10502               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10503             }
10504         }
10505
10506       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10507         last_local + 1;
10508     }
10509
10510   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10511   eoinfo.failed = FALSE;
10512   eoinfo.localsyms = FALSE;
10513   eoinfo.finfo = &finfo;
10514   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10515                           &eoinfo);
10516   if (eoinfo.failed)
10517     return FALSE;
10518
10519   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10520      table, do it now.  */
10521   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10522     {
10523       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
10524         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10525          struct elf_link_hash_entry *);
10526
10527       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10528              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10529         return FALSE;
10530     }
10531
10532   /* Flush all symbols to the file.  */
10533   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10534     return FALSE;
10535
10536   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10537   off += symtab_hdr->sh_size;
10538
10539   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10540   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10541     {
10542       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10543       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10544       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10545       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10546       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10547
10548       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10549                                                        off, TRUE);
10550
10551       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10552           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10553         return FALSE;
10554     }
10555
10556
10557   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10558      section.  */
10559   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10560   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10561   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10562   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10563   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10564   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10565   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10566   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10567   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10568   /* sh_offset is set just below.  */
10569   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10570
10571   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10572   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10573
10574   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10575     {
10576       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10577           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10578         return FALSE;
10579     }
10580
10581   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10582   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10583     {
10584       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10585         continue;
10586
10587       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
10588                               elf_section_data (o)->rel_count,
10589                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
10590       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
10591         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
10592                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
10593                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
10594                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
10595
10596       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10597          trying to swap the relocs out itself.  */
10598       o->reloc_count = 0;
10599     }
10600
10601   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10602     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10603
10604   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10605      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10606   if (dynamic)
10607     {
10608       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10609
10610       /* Fix up .dynamic entries.  */
10611       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10612       BFD_ASSERT (o != NULL);
10613
10614       dyncon = o->contents;
10615       dynconend = o->contents + o->size;
10616       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10617         {
10618           Elf_Internal_Dyn dyn;
10619           const char *name;
10620           unsigned int type;
10621
10622           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10623
10624           switch (dyn.d_tag)
10625             {
10626             default:
10627               continue;
10628             case DT_NULL:
10629               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10630                 {
10631                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10632                     {
10633                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10634                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10635                     default: continue;
10636                     }
10637                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10638                   relativecount = 0;
10639                   break;
10640                 }
10641               continue;
10642
10643             case DT_INIT:
10644               name = info->init_function;
10645               goto get_sym;
10646             case DT_FINI:
10647               name = info->fini_function;
10648             get_sym:
10649               {
10650                 struct elf_link_hash_entry *h;
10651
10652                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10653                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10654                 if (h != NULL
10655                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10656                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10657                   {
10658                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
10659                     o = h->root.u.def.section;
10660                     if (o->output_section != NULL)
10661                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
10662                                          + o->output_offset);
10663                     else
10664                       {
10665                         /* The symbol is imported from another shared
10666                            library and does not apply to this one.  */
10667                         dyn.d_un.d_val = 0;
10668                       }
10669                     break;
10670                   }
10671               }
10672               continue;
10673
10674             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10675               name = ".preinit_array";
10676               goto get_size;
10677             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10678               name = ".init_array";
10679               goto get_size;
10680             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10681               name = ".fini_array";
10682             get_size:
10683               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10684               if (o == NULL)
10685                 {
10686                   (*_bfd_error_handler)
10687                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10688                   goto error_return;
10689                 }
10690               if (o->size == 0)
10691                 (*_bfd_error_handler)
10692                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10693               dyn.d_un.d_val = o->size;
10694               break;
10695
10696             case DT_PREINIT_ARRAY:
10697               name = ".preinit_array";
10698               goto get_vma;
10699             case DT_INIT_ARRAY:
10700               name = ".init_array";
10701               goto get_vma;
10702             case DT_FINI_ARRAY:
10703               name = ".fini_array";
10704               goto get_vma;
10705
10706             case DT_HASH:
10707               name = ".hash";
10708               goto get_vma;
10709             case DT_GNU_HASH:
10710               name = ".gnu.hash";
10711               goto get_vma;
10712             case DT_STRTAB:
10713               name = ".dynstr";
10714               goto get_vma;
10715             case DT_SYMTAB:
10716               name = ".dynsym";
10717               goto get_vma;
10718             case DT_VERDEF:
10719               name = ".gnu.version_d";
10720               goto get_vma;
10721             case DT_VERNEED:
10722               name = ".gnu.version_r";
10723               goto get_vma;
10724             case DT_VERSYM:
10725               name = ".gnu.version";
10726             get_vma:
10727               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10728               if (o == NULL)
10729                 {
10730                   (*_bfd_error_handler)
10731                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10732                   goto error_return;
10733                 }
10734               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
10735               break;
10736
10737             case DT_REL:
10738             case DT_RELA:
10739             case DT_RELSZ:
10740             case DT_RELASZ:
10741               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
10742                 type = SHT_REL;
10743               else
10744                 type = SHT_RELA;
10745               dyn.d_un.d_val = 0;
10746               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10747                 {
10748                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
10749
10750                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
10751                   if (hdr->sh_type == type
10752                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
10753                     {
10754                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
10755                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
10756                       else
10757                         {
10758                           if (dyn.d_un.d_val == 0
10759                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
10760                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
10761                         }
10762                     }
10763                 }
10764               break;
10765             }
10766           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
10767         }
10768     }
10769
10770   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
10771   if (dynobj != NULL)
10772     {
10773       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
10774         goto error_return;
10775
10776       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
10777       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
10778         {
10779           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10780
10781           /* Fix up .dynamic entries.  */
10782           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10783           BFD_ASSERT (o != NULL);
10784
10785           dyncon = o->contents;
10786           dynconend = o->contents + o->size;
10787           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10788             {
10789               Elf_Internal_Dyn dyn;
10790
10791               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10792
10793               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
10794                 {
10795                  info->callbacks->einfo
10796                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
10797                   break;
10798                 }
10799             }
10800         }
10801
10802       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
10803         {
10804           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10805               || o->size == 0
10806               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
10807             continue;
10808           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
10809             {
10810               /* At this point, we are only interested in sections
10811                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
10812               continue;
10813             }
10814           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
10815             continue;
10816           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
10817             continue;
10818           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
10819                != SHT_STRTAB)
10820               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
10821             {
10822               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
10823                                               o->contents,
10824                                               (file_ptr) o->output_offset,
10825                                               o->size))
10826                 goto error_return;
10827             }
10828           else
10829             {
10830               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
10831                  stringtab.  */
10832               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
10833               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
10834                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
10835                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
10836                 goto error_return;
10837             }
10838         }
10839     }
10840
10841   if (info->relocatable)
10842     {
10843       bfd_boolean failed = FALSE;
10844
10845       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
10846       if (failed)
10847         goto error_return;
10848     }
10849
10850   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
10851   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
10852     {
10853       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
10854         goto error_return;
10855     }
10856
10857   if (info->eh_frame_hdr)
10858     {
10859       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
10860         goto error_return;
10861     }
10862
10863   if (finfo.symstrtab != NULL)
10864     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
10865   if (finfo.contents != NULL)
10866     free (finfo.contents);
10867   if (finfo.external_relocs != NULL)
10868     free (finfo.external_relocs);
10869   if (finfo.internal_relocs != NULL)
10870     free (finfo.internal_relocs);
10871   if (finfo.external_syms != NULL)
10872     free (finfo.external_syms);
10873   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
10874     free (finfo.locsym_shndx);
10875   if (finfo.internal_syms != NULL)
10876     free (finfo.internal_syms);
10877   if (finfo.indices != NULL)
10878     free (finfo.indices);
10879   if (finfo.sections != NULL)
10880     free (finfo.sections);
10881   if (finfo.symbuf != NULL)
10882     free (finfo.symbuf);
10883   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
10884     free (finfo.symshndxbuf);
10885   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10886     {
10887       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
10888           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
10889         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
10890     }
10891
10892   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
10893
10894   if (attr_section)
10895     {
10896       bfd_byte *contents = bfd_malloc (attr_size);
10897       if (contents == NULL)
10898         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
10899       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
10900       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
10901       free (contents);
10902     }
10903
10904   return TRUE;
10905
10906  error_return:
10907   if (finfo.symstrtab != NULL)
10908     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
10909   if (finfo.contents != NULL)
10910     free (finfo.contents);
10911   if (finfo.external_relocs != NULL)
10912     free (finfo.external_relocs);
10913   if (finfo.internal_relocs != NULL)
10914     free (finfo.internal_relocs);
10915   if (finfo.external_syms != NULL)
10916     free (finfo.external_syms);
10917   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
10918     free (finfo.locsym_shndx);
10919   if (finfo.internal_syms != NULL)
10920     free (finfo.internal_syms);
10921   if (finfo.indices != NULL)
10922     free (finfo.indices);
10923   if (finfo.sections != NULL)
10924     free (finfo.sections);
10925   if (finfo.symbuf != NULL)
10926     free (finfo.symbuf);
10927   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
10928     free (finfo.symshndxbuf);
10929   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10930     {
10931       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
10932           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
10933         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
10934     }
10935
10936   return FALSE;
10937 }
10938 \f
10939 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
10940
10941 static bfd_boolean
10942 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
10943                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
10944 {
10945   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10946   const struct elf_backend_data *bed;
10947
10948   bed = get_elf_backend_data (abfd);
10949   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10950
10951   cookie->abfd = abfd;
10952   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
10953   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
10954   if (cookie->bad_symtab)
10955     {
10956       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
10957       cookie->extsymoff = 0;
10958     }
10959   else
10960     {
10961       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
10962       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10963     }
10964
10965   if (bed->s->arch_size == 32)
10966     cookie->r_sym_shift = 8;
10967   else
10968     cookie->r_sym_shift = 32;
10969
10970   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
10971   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
10972     {
10973       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
10974                                               cookie->locsymcount, 0,
10975                                               NULL, NULL, NULL);
10976       if (cookie->locsyms == NULL)
10977         {
10978           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
10979           return FALSE;
10980         }
10981       if (info->keep_memory)
10982         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
10983     }
10984   return TRUE;
10985 }
10986
10987 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
10988
10989 static void
10990 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
10991 {
10992   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10993
10994   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10995   if (cookie->locsyms != NULL
10996       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
10997     free (cookie->locsyms);
10998 }
10999
11000 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11001    of input bfd ABFD.  */
11002
11003 static bfd_boolean
11004 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11005                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11006                         asection *sec)
11007 {
11008   const struct elf_backend_data *bed;
11009
11010   if (sec->reloc_count == 0)
11011     {
11012       cookie->rels = NULL;
11013       cookie->relend = NULL;
11014     }
11015   else
11016     {
11017       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11018
11019       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11020                                                 info->keep_memory);
11021       if (cookie->rels == NULL)
11022         return FALSE;
11023       cookie->rel = cookie->rels;
11024       cookie->relend = (cookie->rels
11025                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11026     }
11027   cookie->rel = cookie->rels;
11028   return TRUE;
11029 }
11030
11031 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11032    if appropriate.  */
11033
11034 static void
11035 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11036                         asection *sec)
11037 {
11038   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11039     free (cookie->rels);
11040 }
11041
11042 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11043
11044 static bfd_boolean
11045 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11046                                struct bfd_link_info *info,
11047                                asection *sec)
11048 {
11049   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11050     goto error1;
11051   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11052     goto error2;
11053   return TRUE;
11054
11055  error2:
11056   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11057  error1:
11058   return FALSE;
11059 }
11060
11061 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11062    if appropriate.  */
11063
11064 static void
11065 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11066                                asection *sec)
11067 {
11068   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11069   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11070 }
11071 \f
11072 /* Garbage collect unused sections.  */
11073
11074 /* Default gc_mark_hook.  */
11075
11076 asection *
11077 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11078                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11079                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11080                        struct elf_link_hash_entry *h,
11081                        Elf_Internal_Sym *sym)
11082 {
11083   if (h != NULL)
11084     {
11085       switch (h->root.type)
11086         {
11087         case bfd_link_hash_defined:
11088         case bfd_link_hash_defweak:
11089           return h->root.u.def.section;
11090
11091         case bfd_link_hash_common:
11092           return h->root.u.c.p->section;
11093
11094         default:
11095           break;
11096         }
11097     }
11098   else
11099     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11100
11101   return NULL;
11102 }
11103
11104 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11105    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11106    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11107
11108 asection *
11109 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11110                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11111                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11112 {
11113   unsigned long r_symndx;
11114   struct elf_link_hash_entry *h;
11115
11116   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11117   if (r_symndx == 0)
11118     return NULL;
11119
11120   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11121       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11122     {
11123       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11124       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11125              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11126         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11127       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11128     }
11129
11130   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11131                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11132 }
11133
11134 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11135    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11136    the relocation symbol.  */
11137
11138 bfd_boolean
11139 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11140                         asection *sec,
11141                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11142                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11143 {
11144   asection *rsec;
11145
11146   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11147   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11148     {
11149       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11150         rsec->gc_mark = 1;
11151       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11152         return FALSE;
11153     }
11154   return TRUE;
11155 }
11156
11157 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11158    it and any sections in this section's group, and all the sections
11159    which define symbols to which it refers.  */
11160
11161 bfd_boolean
11162 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11163                   asection *sec,
11164                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11165 {
11166   bfd_boolean ret;
11167   asection *group_sec, *eh_frame;
11168
11169   sec->gc_mark = 1;
11170
11171   /* Mark all the sections in the group.  */
11172   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11173   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11174     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11175       return FALSE;
11176
11177   /* Look through the section relocs.  */
11178   ret = TRUE;
11179   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11180   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11181       && sec->reloc_count > 0
11182       && sec != eh_frame)
11183     {
11184       struct elf_reloc_cookie cookie;
11185
11186       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11187         ret = FALSE;
11188       else
11189         {
11190           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11191             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11192               {
11193                 ret = FALSE;
11194                 break;
11195               }
11196           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11197         }
11198     }
11199
11200   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11201     {
11202       struct elf_reloc_cookie cookie;
11203
11204       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11205         ret = FALSE;
11206       else
11207         {
11208           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11209                                       gc_mark_hook, &cookie))
11210             ret = FALSE;
11211           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11212         }
11213     }
11214
11215   return ret;
11216 }
11217
11218 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11219
11220 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11221 {
11222   struct bfd_link_info *info;
11223   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11224                        bfd_boolean);
11225 };
11226
11227 static bfd_boolean
11228 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11229 {
11230   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11231     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11232
11233   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11234        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11235       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11236       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11237     {
11238       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf = data;
11239       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11240     }
11241
11242   return TRUE;
11243 }
11244
11245 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11246
11247 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11248   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11249
11250 static bfd_boolean
11251 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11252 {
11253   bfd *sub;
11254   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11255   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11256   unsigned long section_sym_count;
11257   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11258
11259   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11260     {
11261       asection *o;
11262
11263       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11264         continue;
11265
11266       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11267         {
11268           /* Keep debug and special sections.  */
11269           if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11270               || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
11271             o->gc_mark = 1;
11272
11273           if (o->gc_mark)
11274             continue;
11275
11276           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11277           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11278             continue;
11279
11280           /* Since this is early in the link process, it is simple
11281              to remove a section from the output.  */
11282           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11283
11284           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11285             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11286
11287           /* But we also have to update some of the relocation
11288              info we collected before.  */
11289           if (gc_sweep_hook
11290               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11291               && o->reloc_count > 0
11292               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11293             {
11294               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11295               bfd_boolean r;
11296
11297               internal_relocs
11298                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11299                                              info->keep_memory);
11300               if (internal_relocs == NULL)
11301                 return FALSE;
11302
11303               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11304
11305               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11306                 free (internal_relocs);
11307
11308               if (!r)
11309                 return FALSE;
11310             }
11311         }
11312     }
11313
11314   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11315      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11316      static symbol table as well?  */
11317   sweep_info.info = info;
11318   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11319   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11320                           &sweep_info);
11321
11322   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11323   return TRUE;
11324 }
11325
11326 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11327    elf_link_hash_traverse.  */
11328
11329 static bfd_boolean
11330 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11331 {
11332   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11333     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11334
11335   /* Those that are not vtables.  */
11336   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11337     return TRUE;
11338
11339   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11340   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11341     return TRUE;
11342
11343   /* If we've already been done, exit.  */
11344   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11345     return TRUE;
11346
11347   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11348   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11349
11350   if (h->vtable->used == NULL)
11351     {
11352       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11353          parent's table.  */
11354       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11355       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11356     }
11357   else
11358     {
11359       size_t n;
11360       bfd_boolean *cu, *pu;
11361
11362       /* Or the parent's entries into ours.  */
11363       cu = h->vtable->used;
11364       cu[-1] = TRUE;
11365       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11366       if (pu != NULL)
11367         {
11368           const struct elf_backend_data *bed;
11369           unsigned int log_file_align;
11370
11371           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11372           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11373           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11374           while (n--)
11375             {
11376               if (*pu)
11377                 *cu = TRUE;
11378               pu++;
11379               cu++;
11380             }
11381         }
11382     }
11383
11384   return TRUE;
11385 }
11386
11387 static bfd_boolean
11388 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11389 {
11390   asection *sec;
11391   bfd_vma hstart, hend;
11392   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11393   const struct elf_backend_data *bed;
11394   unsigned int log_file_align;
11395
11396   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11397     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11398
11399   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11400      well as those that are not loaded.  */
11401   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11402     return TRUE;
11403
11404   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11405               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11406
11407   sec = h->root.u.def.section;
11408   hstart = h->root.u.def.value;
11409   hend = hstart + h->size;
11410
11411   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11412   if (!relstart)
11413     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11414   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11415   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11416
11417   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11418
11419   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11420     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11421       {
11422         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11423         if (h->vtable->used
11424             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11425           {
11426             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11427             if (h->vtable->used[entry])
11428               continue;
11429           }
11430         /* Otherwise, kill it.  */
11431         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11432       }
11433
11434   return TRUE;
11435 }
11436
11437 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11438    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11439    referenced.  */
11440
11441 bfd_boolean
11442 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11443 {
11444   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11445
11446   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11447     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11448
11449   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11450        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11451       && (h->ref_dynamic
11452           || (!info->executable
11453               && h->def_regular
11454               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11455               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11456     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11457
11458   return TRUE;
11459 }
11460
11461 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11462    and the section containing the entry symbol.  */
11463
11464 void
11465 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11466 {
11467   struct bfd_sym_chain *sym;
11468
11469   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11470     {
11471       struct elf_link_hash_entry *h;
11472
11473       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11474                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11475
11476       if (h != NULL
11477           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11478               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11479           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11480         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11481     }
11482 }
11483
11484 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11485
11486 bfd_boolean
11487 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11488 {
11489   bfd_boolean ok = TRUE;
11490   bfd *sub;
11491   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11492   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11493
11494   if (!bed->can_gc_sections
11495       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11496     {
11497       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11498       return TRUE;
11499     }
11500
11501   bed->gc_keep (info);
11502
11503   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11504      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11505   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11506   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11507     {
11508       asection *sec;
11509       struct elf_reloc_cookie cookie;
11510
11511       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11512       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11513         {
11514           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11515           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11516             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11517           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11518         }
11519     }
11520   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11521
11522   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11523   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11524                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11525                           &ok);
11526   if (!ok)
11527     return FALSE;
11528
11529   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11530   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11531                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11532                           &ok);
11533   if (!ok)
11534     return FALSE;
11535
11536   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11537   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11538     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11539                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11540                             info);
11541
11542   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11543   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11544   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11545     {
11546       asection *o;
11547
11548       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11549         continue;
11550
11551       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11552         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11553           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11554             return FALSE;
11555     }
11556
11557   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11558   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11559     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11560
11561   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11562   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11563 }
11564 \f
11565 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11566
11567 bfd_boolean
11568 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11569                              asection *sec,
11570                              struct elf_link_hash_entry *h,
11571                              bfd_vma offset)
11572 {
11573   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11574   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11575   bfd_size_type extsymcount;
11576   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11577
11578   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11579      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11580      this point.  */
11581   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11582   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11583     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11584
11585   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11586   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11587
11588   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11589      offset as the relocation.  */
11590   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11591     {
11592       if ((child = *search) != NULL
11593           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11594               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11595           && child->root.u.def.section == sec
11596           && child->root.u.def.value == offset)
11597         goto win;
11598     }
11599
11600   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11601                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11602   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11603   return FALSE;
11604
11605  win:
11606   if (!child->vtable)
11607     {
11608       child->vtable = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11609       if (!child->vtable)
11610         return FALSE;
11611     }
11612   if (!h)
11613     {
11614       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11615          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11616          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11617          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11618
11619       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11620     }
11621   else
11622     child->vtable->parent = h;
11623
11624   return TRUE;
11625 }
11626
11627 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11628
11629 bfd_boolean
11630 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11631                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11632                            struct elf_link_hash_entry *h,
11633                            bfd_vma addend)
11634 {
11635   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11636   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11637
11638   if (!h->vtable)
11639     {
11640       h->vtable = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11641       if (!h->vtable)
11642         return FALSE;
11643     }
11644
11645   if (addend >= h->vtable->size)
11646     {
11647       size_t size, bytes, file_align;
11648       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11649
11650       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
11651          a zero size.  */
11652       file_align = 1 << log_file_align;
11653       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
11654         size = addend + file_align;
11655       else
11656         {
11657           size = h->size;
11658           if (addend >= size)
11659             {
11660               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
11661                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
11662               size = addend + file_align;
11663             }
11664         }
11665       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
11666
11667       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
11668          consolidation pass.  */
11669       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
11670
11671       if (ptr)
11672         {
11673           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
11674
11675           if (ptr != NULL)
11676             {
11677               size_t oldbytes;
11678
11679               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
11680                           * sizeof (bfd_boolean));
11681               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
11682             }
11683         }
11684       else
11685         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
11686
11687       if (ptr == NULL)
11688         return FALSE;
11689
11690       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
11691       h->vtable->used = ptr + 1;
11692       h->vtable->size = size;
11693     }
11694
11695   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
11696
11697   return TRUE;
11698 }
11699
11700 struct alloc_got_off_arg {
11701   bfd_vma gotoff;
11702   unsigned int got_elt_size;
11703 };
11704
11705 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
11706    to real got offsets.  */
11707
11708 static bfd_boolean
11709 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
11710 {
11711   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
11712
11713   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11714     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11715
11716   if (h->got.refcount > 0)
11717     {
11718       h->got.offset = gofarg->gotoff;
11719       gofarg->gotoff += gofarg->got_elt_size;
11720     }
11721   else
11722     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
11723
11724   return TRUE;
11725 }
11726
11727 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
11728    we're done.  Should be called from final_link.  */
11729
11730 bfd_boolean
11731 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
11732                                         struct bfd_link_info *info)
11733 {
11734   bfd *i;
11735   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11736   bfd_vma gotoff;
11737   unsigned int got_elt_size = bed->s->arch_size / 8;
11738   struct alloc_got_off_arg gofarg;
11739
11740   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
11741     return FALSE;
11742
11743   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
11744      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
11745   if (bed->want_got_plt)
11746     gotoff = 0;
11747   else
11748     gotoff = bed->got_header_size;
11749
11750   /* Do the local .got entries first.  */
11751   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11752     {
11753       bfd_signed_vma *local_got;
11754       bfd_size_type j, locsymcount;
11755       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11756
11757       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
11758         continue;
11759
11760       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
11761       if (!local_got)
11762         continue;
11763
11764       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
11765       if (elf_bad_symtab (i))
11766         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11767       else
11768         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11769
11770       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
11771         {
11772           if (local_got[j] > 0)
11773             {
11774               local_got[j] = gotoff;
11775               gotoff += got_elt_size;
11776             }
11777           else
11778             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
11779         }
11780     }
11781
11782   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
11783      adjust_dynamic_symbol  */
11784   gofarg.gotoff = gotoff;
11785   gofarg.got_elt_size = got_elt_size;
11786   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11787                           elf_gc_allocate_got_offsets,
11788                           &gofarg);
11789   return TRUE;
11790 }
11791
11792 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
11793    got entry reference counting is enabled.  */
11794
11795 bfd_boolean
11796 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11797 {
11798   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
11799     return FALSE;
11800
11801   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
11802   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
11803 }
11804
11805 bfd_boolean
11806 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
11807 {
11808   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
11809
11810   if (rcookie->bad_symtab)
11811     rcookie->rel = rcookie->rels;
11812
11813   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
11814     {
11815       unsigned long r_symndx;
11816
11817       if (! rcookie->bad_symtab)
11818         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
11819           return FALSE;
11820       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
11821         continue;
11822
11823       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
11824       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
11825         return TRUE;
11826
11827       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
11828           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11829         {
11830           struct elf_link_hash_entry *h;
11831
11832           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
11833
11834           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11835                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11836             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11837
11838           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11839                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11840               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
11841             return TRUE;
11842           else
11843             return FALSE;
11844         }
11845       else
11846         {
11847           /* It's not a relocation against a global symbol,
11848              but it could be a relocation against a local
11849              symbol for a discarded section.  */
11850           asection *isec;
11851           Elf_Internal_Sym *isym;
11852
11853           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
11854           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
11855           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
11856           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
11857             return TRUE;
11858         }
11859       return FALSE;
11860     }
11861   return FALSE;
11862 }
11863
11864 /* Discard unneeded references to discarded sections.
11865    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
11866 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
11867    which is true for all known assemblers.  */
11868
11869 bfd_boolean
11870 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11871 {
11872   struct elf_reloc_cookie cookie;
11873   asection *stab, *eh;
11874   const struct elf_backend_data *bed;
11875   bfd *abfd;
11876   bfd_boolean ret = FALSE;
11877
11878   if (info->traditional_format
11879       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11880     return FALSE;
11881
11882   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11883   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
11884     {
11885       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
11886         continue;
11887
11888       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11889
11890       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
11891         continue;
11892
11893       eh = NULL;
11894       if (!info->relocatable)
11895         {
11896           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
11897           if (eh != NULL
11898               && (eh->size == 0
11899                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
11900             eh = NULL;
11901         }
11902
11903       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
11904       if (stab != NULL
11905           && (stab->size == 0
11906               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
11907               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
11908         stab = NULL;
11909
11910       if (stab == NULL
11911           && eh == NULL
11912           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
11913         continue;
11914
11915       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
11916         return FALSE;
11917
11918       if (stab != NULL
11919           && stab->reloc_count > 0
11920           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
11921         {
11922           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
11923                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
11924                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
11925                                           &cookie))
11926             ret = TRUE;
11927           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
11928         }
11929
11930       if (eh != NULL
11931           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
11932         {
11933           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
11934           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
11935                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
11936                                                  &cookie))
11937             ret = TRUE;
11938           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
11939         }
11940
11941       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
11942           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
11943         ret = TRUE;
11944
11945       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
11946     }
11947   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11948
11949   if (info->eh_frame_hdr
11950       && !info->relocatable
11951       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
11952     ret = TRUE;
11953
11954   return ret;
11955 }
11956
11957 void
11958 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, struct bfd_section *sec,
11959                                  struct bfd_link_info *info)
11960 {
11961   flagword flags;
11962   const char *name, *p;
11963   struct bfd_section_already_linked *l;
11964   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
11965
11966   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11967     return;
11968
11969   flags = sec->flags;
11970
11971   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
11972      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
11973   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
11974     return;
11975
11976   /* Don't put group member sections on our list of already linked
11977      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
11978   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
11979     return;
11980
11981   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
11982      copying relocations in other sections that refer to local symbols
11983      in the section being discarded.  Those relocations will have to
11984      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
11985      the backends handle that correctly.
11986
11987      It is tempting to instead not discard link once sections when
11988      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
11989      whenever we are building constructors).  However, that fails,
11990      because the linker winds up combining all the link once sections
11991      into a single large link once section, which defeats the purpose
11992      of having link once sections in the first place.
11993
11994      Also, not merging link once sections in a relocatable link
11995      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
11996      to handle the .reginfo section correctly.  */
11997
11998   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
11999
12000   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12001       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12002     p++;
12003   else
12004     p = name;
12005
12006   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12007
12008   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12009     {
12010       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12011          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12012       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12013           && strcmp (name, l->sec->name) == 0
12014           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12015         {
12016           /* The section has already been linked.  See if we should
12017              issue a warning.  */
12018           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12019             {
12020             default:
12021               abort ();
12022
12023             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12024               break;
12025
12026             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12027               (*_bfd_error_handler)
12028                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12029                  abfd, sec);
12030               break;
12031
12032             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12033               if (sec->size != l->sec->size)
12034                 (*_bfd_error_handler)
12035                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12036                    abfd, sec);
12037               break;
12038
12039             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12040               if (sec->size != l->sec->size)
12041                 (*_bfd_error_handler)
12042                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12043                    abfd, sec);
12044               else if (sec->size != 0)
12045                 {
12046                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12047
12048                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12049                     (*_bfd_error_handler)
12050                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12051                        abfd, sec);
12052                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12053                                                         &l_sec_contents))
12054                     (*_bfd_error_handler)
12055                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12056                        l->sec->owner, l->sec);
12057                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12058                     (*_bfd_error_handler)
12059                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12060                        abfd, sec);
12061
12062                   if (sec_contents)
12063                     free (sec_contents);
12064                   if (l_sec_contents)
12065                     free (l_sec_contents);
12066                 }
12067               break;
12068             }
12069
12070           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12071              does not create a lang_input_section structure for this
12072              section.  Since there might be a symbol in the section
12073              being discarded, we must retain a pointer to the section
12074              which we are really going to use.  */
12075           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12076           sec->kept_section = l->sec;
12077
12078           if (flags & SEC_GROUP)
12079             {
12080               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12081               asection *s = first;
12082
12083               while (s != NULL)
12084                 {
12085                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12086                   /* Record which group discards it.  */
12087                   s->kept_section = l->sec;
12088                   s = elf_next_in_group (s);
12089                   /* These lists are circular.  */
12090                   if (s == first)
12091                     break;
12092                 }
12093             }
12094
12095           return;
12096         }
12097     }
12098
12099   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12100      linkonce section and vice versa.  */
12101
12102   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12103     {
12104       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12105
12106       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12107         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12108         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12109           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12110               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12111               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12112             {
12113               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12114               first->kept_section = l->sec;
12115               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12116               break;
12117             }
12118     }
12119   else
12120     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12121     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12122       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12123         {
12124           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12125
12126           if (first != NULL
12127               && elf_next_in_group (first) == first
12128               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12129             {
12130               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12131               sec->kept_section = first;
12132               break;
12133             }
12134         }
12135
12136   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12137   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12138     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E"));
12139 }
12140
12141 bfd_boolean
12142 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12143 {
12144   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12145 }
12146
12147 unsigned int
12148 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12149 {
12150   return SHN_COMMON;
12151 }
12152
12153 asection *
12154 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12155 {
12156   return bfd_com_section_ptr;
12157 }