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