Revert PR16467 change
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 asection *
58 _bfd_elf_section_for_symbol (struct elf_reloc_cookie *cookie,
59                              unsigned long r_symndx,
60                              bfd_boolean discard)
61 {
62   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
63       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
64     {
65       struct elf_link_hash_entry *h;
66
67       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
68
69       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
70              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
71         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
72
73       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
74            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
75            && discarded_section (h->root.u.def.section))
76         return h->root.u.def.section;
77       else
78         return NULL;
79     }
80   else
81     {
82       /* It's not a relocation against a global symbol,
83          but it could be a relocation against a local
84          symbol for a discarded section.  */
85       asection *isec;
86       Elf_Internal_Sym *isym;
87
88       /* Need to: get the symbol; get the section.  */
89       isym = &cookie->locsyms[r_symndx];
90       isec = bfd_section_from_elf_index (cookie->abfd, isym->st_shndx);
91       if (isec != NULL
92           && discard ? discarded_section (isec) : 1)
93         return isec;
94      }
95   return NULL;
96 }
97
98 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
99
100 struct elf_link_hash_entry *
101 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
102                              struct bfd_link_info *info,
103                              asection *sec,
104                              const char *name)
105 {
106   struct elf_link_hash_entry *h;
107   struct bfd_link_hash_entry *bh;
108   const struct elf_backend_data *bed;
109
110   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
111   if (h != NULL)
112     {
113       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
114          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
115          defined in shared libraries can't be overridden, because we
116          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
117       h->root.type = bfd_link_hash_new;
118     }
119
120   bh = &h->root;
121   bed = get_elf_backend_data (abfd);
122   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
123                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
124                                          &bh))
125     return NULL;
126   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
127   h->def_regular = 1;
128   h->non_elf = 0;
129   h->root.linker_def = 1;
130   h->type = STT_OBJECT;
131   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
132     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
133
134   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
135   return h;
136 }
137
138 bfd_boolean
139 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
140 {
141   flagword flags;
142   asection *s;
143   struct elf_link_hash_entry *h;
144   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
145   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
146
147   /* This function may be called more than once.  */
148   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
149   if (s != NULL)
150     return TRUE;
151
152   flags = bed->dynamic_sec_flags;
153
154   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
155                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
156                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
157                                           (bed->dynamic_sec_flags
158                                            | SEC_READONLY));
159   if (s == NULL
160       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
161     return FALSE;
162   htab->srelgot = s;
163
164   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
165   if (s == NULL
166       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168   htab->sgot = s;
169
170   if (bed->want_got_plt)
171     {
172       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
173       if (s == NULL
174           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
175                                          bed->s->log_file_align))
176         return FALSE;
177       htab->sgotplt = s;
178     }
179
180   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
181   s->size += bed->got_header_size;
182
183   if (bed->want_got_sym)
184     {
185       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
186          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
187          because we don't want to define the symbol if we are not creating
188          a global offset table.  */
189       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
190                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
191       elf_hash_table (info)->hgot = h;
192       if (h == NULL)
193         return FALSE;
194     }
195
196   return TRUE;
197 }
198 \f
199 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
200 static bfd_boolean
201 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
202 {
203   struct elf_link_hash_table *hash_table;
204
205   hash_table = elf_hash_table (info);
206   if (hash_table->dynobj == NULL)
207     {
208       /* We may not set dynobj, an input file holding linker created
209          dynamic sections to abfd, which may be a dynamic object with
210          its own dynamic sections.  We need to find a normal input file
211          to hold linker created sections if possible.  */
212       if ((abfd->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) != 0)
213         {
214           bfd *ibfd;
215           for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
216             if ((ibfd->flags
217                  & (DYNAMIC | BFD_LINKER_CREATED | BFD_PLUGIN)) == 0)
218               {
219                 abfd = ibfd;
220                 break;
221               }
222         }
223       hash_table->dynobj = abfd;
224     }
225
226   if (hash_table->dynstr == NULL)
227     {
228       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
229       if (hash_table->dynstr == NULL)
230         return FALSE;
231     }
232   return TRUE;
233 }
234
235 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
236    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
237    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
238    when the final executable is run, so we need to create them before
239    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
240    actual contents and size of these sections later.  */
241
242 bfd_boolean
243 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
244 {
245   flagword flags;
246   asection *s;
247   const struct elf_backend_data *bed;
248   struct elf_link_hash_entry *h;
249
250   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
251     return FALSE;
252
253   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
254     return TRUE;
255
256   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
257     return FALSE;
258
259   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
260   bed = get_elf_backend_data (abfd);
261
262   flags = bed->dynamic_sec_flags;
263
264   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
265      shared library does not.  */
266   if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
267     {
268       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
269                                               flags | SEC_READONLY);
270       if (s == NULL)
271         return FALSE;
272     }
273
274   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
275      if they are not needed.  */
276   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
277                                           flags | SEC_READONLY);
278   if (s == NULL
279       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
280     return FALSE;
281
282   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
283                                           flags | SEC_READONLY);
284   if (s == NULL
285       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
286     return FALSE;
287
288   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
289                                           flags | SEC_READONLY);
290   if (s == NULL
291       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
292     return FALSE;
293
294   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
295                                           flags | SEC_READONLY);
296   if (s == NULL
297       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
298     return FALSE;
299   elf_hash_table (info)->dynsym = s;
300
301   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
302                                           flags | SEC_READONLY);
303   if (s == NULL)
304     return FALSE;
305
306   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
307   if (s == NULL
308       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
309     return FALSE;
310
311   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
312      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
313      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
314      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
315      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
316      to decide how to initialize the process.  */
317   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
318   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
319   if (h == NULL)
320     return FALSE;
321
322   if (info->emit_hash)
323     {
324       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
325                                               flags | SEC_READONLY);
326       if (s == NULL
327           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
328         return FALSE;
329       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
330     }
331
332   if (info->emit_gnu_hash)
333     {
334       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
335                                               flags | SEC_READONLY);
336       if (s == NULL
337           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
338         return FALSE;
339       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
340          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
341          variable count of 32-bit words.  */
342       if (bed->s->arch_size == 64)
343         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
344       else
345         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
346     }
347
348   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
349      backend set the right flags.  The backend will normally create
350      the .got and .plt sections.  */
351   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
352       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
353     return FALSE;
354
355   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
356
357   return TRUE;
358 }
359
360 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
361
362 bfd_boolean
363 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
364 {
365   flagword flags, pltflags;
366   struct elf_link_hash_entry *h;
367   asection *s;
368   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
369   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
370
371   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
372      .rel[a].bss sections.  */
373   flags = bed->dynamic_sec_flags;
374
375   pltflags = flags;
376   if (bed->plt_not_loaded)
377     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
378        allocate space for the section; it's just that there's nothing
379        to read in from the object file.  */
380     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
381   else
382     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
383   if (bed->plt_readonly)
384     pltflags |= SEC_READONLY;
385
386   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
387   if (s == NULL
388       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
389     return FALSE;
390   htab->splt = s;
391
392   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
393      .plt section.  */
394   if (bed->want_plt_sym)
395     {
396       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
397                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
398       elf_hash_table (info)->hplt = h;
399       if (h == NULL)
400         return FALSE;
401     }
402
403   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
404                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
405                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
406                                           flags | SEC_READONLY);
407   if (s == NULL
408       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
409     return FALSE;
410   htab->srelplt = s;
411
412   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
413     return FALSE;
414
415   if (bed->want_dynbss)
416     {
417       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
418          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
419          not functions.  We must allocate space for them in the process
420          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
421          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
422          section into the .bss section of the final image.  */
423       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
424                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
425       if (s == NULL)
426         return FALSE;
427
428       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
429          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
430          linker will map it to an output section.  We can't just create it
431          only if we need it, because we will not know whether we need it
432          until we have seen all the input files, and the first time the
433          main linker code calls BFD after examining all the input files
434          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
435          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
436          be needed, we can discard it later.  We will never need this
437          section when generating a shared object, since they do not use
438          copy relocs.  */
439       if (! bfd_link_pic (info))
440         {
441           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
442                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
443                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
444                                                   flags | SEC_READONLY);
445           if (s == NULL
446               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
447             return FALSE;
448         }
449     }
450
451   return TRUE;
452 }
453 \f
454 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
455    read the input files, since we need to have a list of all of them
456    before we can determine the final sizes of the output sections.
457    Note that we may actually call this function even though we are not
458    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
459    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
460    one.  */
461
462 bfd_boolean
463 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
464                                     struct elf_link_hash_entry *h)
465 {
466   if (h->dynindx == -1)
467     {
468       struct elf_strtab_hash *dynstr;
469       char *p;
470       const char *name;
471       bfd_size_type indx;
472
473       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
474          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
475          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
476          this would not be necessary.  */
477       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
478         {
479         case STV_INTERNAL:
480         case STV_HIDDEN:
481           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
482               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
483             {
484               h->forced_local = 1;
485               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
486                 return TRUE;
487             }
488
489         default:
490           break;
491         }
492
493       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
494       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
495
496       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
497       if (dynstr == NULL)
498         {
499           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
500           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
501           if (dynstr == NULL)
502             return FALSE;
503         }
504
505       /* We don't put any version information in the dynamic string
506          table.  */
507       name = h->root.root.string;
508       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
509       if (p != NULL)
510         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
511            there are only a few symbols that have read-only names, being
512            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
513            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
514            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
515         *p = 0;
516
517       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
518
519       if (p != NULL)
520         *p = ELF_VER_CHR;
521
522       if (indx == (bfd_size_type) -1)
523         return FALSE;
524       h->dynstr_index = indx;
525     }
526
527   return TRUE;
528 }
529 \f
530 /* Mark a symbol dynamic.  */
531
532 static void
533 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
534                                   struct elf_link_hash_entry *h,
535                                   Elf_Internal_Sym *sym)
536 {
537   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
538
539   /* It may be called more than once on the same H.  */
540   if(h->dynamic || bfd_link_relocatable (info))
541     return;
542
543   if ((info->dynamic_data
544        && (h->type == STT_OBJECT
545            || h->type == STT_COMMON
546            || (sym != NULL
547                && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT
548                    || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_COMMON))))
549       || (d != NULL
550           && h->root.type == bfd_link_hash_new
551           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
552     h->dynamic = 1;
553 }
554
555 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
556    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
557
558 bfd_boolean
559 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
560                                 struct bfd_link_info *info,
561                                 const char *name,
562                                 bfd_boolean provide,
563                                 bfd_boolean hidden)
564 {
565   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
566   struct elf_link_hash_table *htab;
567   const struct elf_backend_data *bed;
568
569   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
570     return TRUE;
571
572   htab = elf_hash_table (info);
573   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
574   if (h == NULL)
575     return provide;
576
577   if (h->versioned == unknown)
578     {
579       /* Set versioned if symbol version is unknown.  */
580       char *version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
581       if (version)
582         {
583           if (version > name && version[-1] != ELF_VER_CHR)
584             h->versioned = versioned_hidden;
585           else
586             h->versioned = versioned;
587         }
588     }
589
590   switch (h->root.type)
591     {
592     case bfd_link_hash_defined:
593     case bfd_link_hash_defweak:
594     case bfd_link_hash_common:
595       break;
596     case bfd_link_hash_undefweak:
597     case bfd_link_hash_undefined:
598       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
599          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
600          may depend on this.  */
601       h->root.type = bfd_link_hash_new;
602       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
603         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
604       break;
605     case bfd_link_hash_new:
606       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
607       h->non_elf = 0;
608       break;
609     case bfd_link_hash_indirect:
610       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
611          the versioned symbol point to this one.  */
612       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
613       hv = h;
614       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
615              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
616         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
617       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
618          later.  */
619       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
620       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
621       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
622       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
623       break;
624     case bfd_link_hash_warning:
625       abort ();
626       break;
627     }
628
629   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
630      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
631      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
632      force the correct value.  */
633   if (provide
634       && h->def_dynamic
635       && !h->def_regular)
636     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
637
638   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
639      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
640      then clear out any version information because the symbol will not be
641      associated with the dynamic object any more.  */
642   if (!provide
643       && h->def_dynamic
644       && !h->def_regular)
645     h->verinfo.verdef = NULL;
646
647   h->def_regular = 1;
648
649   if (hidden)
650     {
651       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
652       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
653         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
654       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
655     }
656
657   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
658      and executables.  */
659   if (!bfd_link_relocatable (info)
660       && h->dynindx != -1
661       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
662           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
663     h->forced_local = 1;
664
665   if ((h->def_dynamic
666        || h->ref_dynamic
667        || bfd_link_dll (info)
668        || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
669       && h->dynindx == -1)
670     {
671       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
672         return FALSE;
673
674       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
675          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
676          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
677       if (h->u.weakdef != NULL
678           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
679         {
680           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
681             return FALSE;
682         }
683     }
684
685   return TRUE;
686 }
687
688 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
689    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
690    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
691
692 int
693 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
694                                           bfd *input_bfd,
695                                           long input_indx)
696 {
697   bfd_size_type amt;
698   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
699   struct elf_link_hash_table *eht;
700   struct elf_strtab_hash *dynstr;
701   unsigned long dynstr_index;
702   char *name;
703   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
704   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
705
706   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
707     return 0;
708
709   /* See if the entry exists already.  */
710   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
711     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
712       return 1;
713
714   amt = sizeof (*entry);
715   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
716   if (entry == NULL)
717     return 0;
718
719   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
720   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
721                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
722     {
723       bfd_release (input_bfd, entry);
724       return 0;
725     }
726
727   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
728       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
729     {
730       asection *s;
731
732       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
733       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
734         {
735           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
736              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
737           bfd_release (input_bfd, entry);
738           return 2;
739         }
740     }
741
742   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
743           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
744            entry->isym.st_name));
745
746   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
747   if (dynstr == NULL)
748     {
749       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
750       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
751       if (dynstr == NULL)
752         return 0;
753     }
754
755   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
756   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
757     return 0;
758   entry->isym.st_name = dynstr_index;
759
760   eht = elf_hash_table (info);
761
762   entry->next = eht->dynlocal;
763   eht->dynlocal = entry;
764   entry->input_bfd = input_bfd;
765   entry->input_indx = input_indx;
766   eht->dynsymcount++;
767
768   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
769   entry->isym.st_info
770     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
771
772   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
773
774   return 1;
775 }
776
777 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
778
779 long
780 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
781                                     bfd *input_bfd,
782                                     long input_indx)
783 {
784   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
785
786   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
787     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
788       return e->dynindx;
789   return -1;
790 }
791
792 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
793    them are removed because they are marked as local.  This is called
794    via elf_link_hash_traverse.  */
795
796 static bfd_boolean
797 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
798                                       void *data)
799 {
800   size_t *count = (size_t *) data;
801
802   if (h->forced_local)
803     return TRUE;
804
805   if (h->dynindx != -1)
806     h->dynindx = ++(*count);
807
808   return TRUE;
809 }
810
811
812 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
813    STB_LOCAL binding.  */
814
815 static bfd_boolean
816 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
817                                             void *data)
818 {
819   size_t *count = (size_t *) data;
820
821   if (!h->forced_local)
822     return TRUE;
823
824   if (h->dynindx != -1)
825     h->dynindx = ++(*count);
826
827   return TRUE;
828 }
829
830 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
831    omitted when creating a shared library.  */
832 bfd_boolean
833 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
834                                    struct bfd_link_info *info,
835                                    asection *p)
836 {
837   struct elf_link_hash_table *htab;
838   asection *ip;
839
840   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
841     {
842     case SHT_PROGBITS:
843     case SHT_NOBITS:
844       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
845          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
846     case SHT_NULL:
847       htab = elf_hash_table (info);
848       if (p == htab->tls_sec)
849         return FALSE;
850
851       if (htab->text_index_section != NULL)
852         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
853
854       return (htab->dynobj != NULL
855               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
856               && ip->output_section == p);
857
858       /* There shouldn't be section relative relocations
859          against any other section.  */
860     default:
861       return TRUE;
862     }
863 }
864
865 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
866    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
867    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
868    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
869    symbols.  */
870
871 static unsigned long
872 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
873                                 struct bfd_link_info *info,
874                                 unsigned long *section_sym_count)
875 {
876   unsigned long dynsymcount = 0;
877
878   if (bfd_link_pic (info)
879       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
880     {
881       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
882       asection *p;
883       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
884         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
885             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
886             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
887           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
888         else
889           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
890     }
891   *section_sym_count = dynsymcount;
892
893   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
894                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
895                           &dynsymcount);
896
897   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
898     {
899       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
900       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
901         p->dynindx = ++dynsymcount;
902     }
903
904   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
905                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
906                           &dynsymcount);
907
908   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which we
909      must account for in our count even if the table is empty since it
910      is intended for the mandatory DT_SYMTAB tag (.dynsym section) in
911      .dynamic section.  */
912   dynsymcount++;
913
914   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
915   return dynsymcount;
916 }
917
918 /* Merge st_other field.  */
919
920 static void
921 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
922                     const Elf_Internal_Sym *isym, asection *sec,
923                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
924 {
925   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
926
927   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
928      code might be needed here.  */
929   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
930     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
931                                                 dynamic);
932
933   if (!dynamic)
934     {
935       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
936       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
937
938       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
939          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
940       if (symvis - 1 < hvis - 1)
941         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
942     }
943   else if (definition
944            && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT
945            && (sec->flags & SEC_READONLY) == 0)
946     h->protected_def = 1;
947 }
948
949 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
950    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
951    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
952    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
953    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
954    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
955    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
956    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
957    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
958    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
959    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
960    type or size does change.  */
961
962 static bfd_boolean
963 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
964                        struct bfd_link_info *info,
965                        const char *name,
966                        Elf_Internal_Sym *sym,
967                        asection **psec,
968                        bfd_vma *pvalue,
969                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
970                        bfd **poldbfd,
971                        bfd_boolean *pold_weak,
972                        unsigned int *pold_alignment,
973                        bfd_boolean *skip,
974                        bfd_boolean *override,
975                        bfd_boolean *type_change_ok,
976                        bfd_boolean *size_change_ok,
977                        bfd_boolean *matched)
978 {
979   asection *sec, *oldsec;
980   struct elf_link_hash_entry *h;
981   struct elf_link_hash_entry *hi;
982   struct elf_link_hash_entry *flip;
983   int bind;
984   bfd *oldbfd;
985   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
986   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
987   const struct elf_backend_data *bed;
988   char *new_version;
989
990   *skip = FALSE;
991   *override = FALSE;
992
993   sec = *psec;
994   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
995
996   if (! bfd_is_und_section (sec))
997     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
998   else
999     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
1000          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
1001   if (h == NULL)
1002     return FALSE;
1003   *sym_hash = h;
1004
1005   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1006
1007   /* NEW_VERSION is the symbol version of the new symbol.  */
1008   if (h->versioned != unversioned)
1009     {
1010       /* Symbol version is unknown or versioned.  */
1011       new_version = strrchr (name, ELF_VER_CHR);
1012       if (new_version)
1013         {
1014           if (h->versioned == unknown)
1015             {
1016               if (new_version > name && new_version[-1] != ELF_VER_CHR)
1017                 h->versioned = versioned_hidden;
1018               else
1019                 h->versioned = versioned;
1020             }
1021           new_version += 1;
1022           if (new_version[0] == '\0')
1023             new_version = NULL;
1024         }
1025       else
1026         h->versioned = unversioned;
1027     }
1028   else
1029     new_version = NULL;
1030
1031   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
1032      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
1033   hi = h;
1034   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1035          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1036     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1037
1038   if (!*matched)
1039     {
1040       if (hi == h || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1041         *matched = TRUE;
1042       else
1043         {
1044           /* OLD_HIDDEN is true if the existing symbol is only visible
1045              to the symbol with the same symbol version.  NEW_HIDDEN is
1046              true if the new symbol is only visible to the symbol with
1047              the same symbol version.  */
1048           bfd_boolean old_hidden = h->versioned == versioned_hidden;
1049           bfd_boolean new_hidden = hi->versioned == versioned_hidden;
1050           if (!old_hidden && !new_hidden)
1051             /* The new symbol matches the existing symbol if both
1052                aren't hidden.  */
1053             *matched = TRUE;
1054           else
1055             {
1056               /* OLD_VERSION is the symbol version of the existing
1057                  symbol. */
1058               char *old_version;
1059
1060               if (h->versioned >= versioned)
1061                 old_version = strrchr (h->root.root.string,
1062                                        ELF_VER_CHR) + 1;
1063               else
1064                  old_version = NULL;
1065
1066               /* The new symbol matches the existing symbol if they
1067                  have the same symbol version.  */
1068               *matched = (old_version == new_version
1069                           || (old_version != NULL
1070                               && new_version != NULL
1071                               && strcmp (old_version, new_version) == 0));
1072             }
1073         }
1074     }
1075
1076   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
1077      existing symbol.  */
1078
1079   oldbfd = NULL;
1080   oldsec = NULL;
1081   switch (h->root.type)
1082     {
1083     default:
1084       break;
1085
1086     case bfd_link_hash_undefined:
1087     case bfd_link_hash_undefweak:
1088       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1089       break;
1090
1091     case bfd_link_hash_defined:
1092     case bfd_link_hash_defweak:
1093       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1094       oldsec = h->root.u.def.section;
1095       break;
1096
1097     case bfd_link_hash_common:
1098       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1099       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1100       if (pold_alignment)
1101         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
1102       break;
1103     }
1104   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
1105     *poldbfd = oldbfd;
1106
1107   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1108   newweak = bind == STB_WEAK;
1109   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1110              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1111   if (pold_weak)
1112     *pold_weak = oldweak;
1113
1114   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
1115      if we are doing an ELF link.  */
1116   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
1117     return TRUE;
1118
1119   /* We have to check it for every instance since the first few may be
1120      references and not all compilers emit symbol type for undefined
1121      symbols.  */
1122   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
1123
1124   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1125      respectively, is from a dynamic object.  */
1126
1127   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1128
1129   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
1130      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
1131      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
1132      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
1133      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
1134      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
1135      reference to the executable symbol.  */
1136   if (newdyn)
1137     {
1138       if (bfd_is_und_section (sec))
1139         {
1140           if (bind != STB_WEAK)
1141             {
1142               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1143               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1144             }
1145         }
1146       else
1147         {
1148           /* Update the existing symbol only if they match. */
1149           if (*matched)
1150             h->dynamic_def = 1;
1151           hi->dynamic_def = 1;
1152         }
1153     }
1154
1155   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1156      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1157      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1158
1159   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1160     {
1161       h->non_elf = 0;
1162       return TRUE;
1163     }
1164
1165   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1166      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1167      confusion that results if we try to override a symbol with
1168      itself.  The additional tests catch cases like
1169      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1170      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1171   if (abfd == oldbfd
1172       && (newweak || oldweak)
1173       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1174           || !h->def_regular))
1175     return TRUE;
1176
1177   olddyn = FALSE;
1178   if (oldbfd != NULL)
1179     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1180   else if (oldsec != NULL)
1181     {
1182       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1183          indices used by MIPS ELF.  */
1184       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1185     }
1186
1187   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1188      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1189
1190   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1191
1192   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1193             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1194             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1195
1196   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1197      respectively, appear to be a function.  */
1198
1199   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1200              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1201
1202   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1203              && bed->is_function_type (h->type));
1204
1205   /* If creating a default indirect symbol ("foo" or "foo@") from a
1206      dynamic versioned definition ("foo@@") skip doing so if there is
1207      an existing regular definition with a different type.  We don't
1208      want, for example, a "time" variable in the executable overriding
1209      a "time" function in a shared library.  */
1210   if (pold_alignment == NULL
1211       && newdyn
1212       && newdef
1213       && !olddyn
1214       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1215       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1216       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1217       && h->type != STT_NOTYPE
1218       && !(newfunc && oldfunc))
1219     {
1220       *skip = TRUE;
1221       return TRUE;
1222     }
1223
1224   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1225      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1226      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1227   if (oldbfd != NULL
1228       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1229       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1230       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1231       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1232     {
1233       bfd *ntbfd, *tbfd;
1234       bfd_boolean ntdef, tdef;
1235       asection *ntsec, *tsec;
1236
1237       if (h->type == STT_TLS)
1238         {
1239           ntbfd = abfd;
1240           ntsec = sec;
1241           ntdef = newdef;
1242           tbfd = oldbfd;
1243           tsec = oldsec;
1244           tdef = olddef;
1245         }
1246       else
1247         {
1248           ntbfd = oldbfd;
1249           ntsec = oldsec;
1250           ntdef = olddef;
1251           tbfd = abfd;
1252           tsec = sec;
1253           tdef = newdef;
1254         }
1255
1256       if (tdef && ntdef)
1257         (*_bfd_error_handler)
1258           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1259              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1260            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1261       else if (!tdef && !ntdef)
1262         (*_bfd_error_handler)
1263           (_("%s: TLS reference in %B "
1264              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1265            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1266       else if (tdef)
1267         (*_bfd_error_handler)
1268           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1269              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1270            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1271       else
1272         (*_bfd_error_handler)
1273           (_("%s: TLS reference in %B "
1274              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1275            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1276
1277       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1278       return FALSE;
1279     }
1280
1281   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1282      definition from a dynamic object.  */
1283   if (newdyn
1284       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1285       && !bfd_is_und_section (sec))
1286     {
1287       *skip = TRUE;
1288       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1289       h->ref_dynamic = 1;
1290       hi->ref_dynamic = 1;
1291       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1292          recorded as dynamic.
1293
1294          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1295       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1296         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1297       else
1298         return TRUE;
1299     }
1300   else if (!newdyn
1301            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1302            && h->def_dynamic)
1303     {
1304       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1305          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1306          object, we remove the old definition.  */
1307       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1308         {
1309           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1310              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1311              the symbol with default version to the normal one if it
1312              was referenced before.  */
1313           if (h->ref_regular)
1314             {
1315               hi->root.type = h->root.type;
1316               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1317               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1318
1319               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1320               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1321                 {
1322                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1323                      any dynamic link state.  */
1324                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1325                   h->forced_local = 0;
1326                   h->ref_dynamic = 0;
1327                 }
1328               else
1329                 h->ref_dynamic = 1;
1330
1331               h->def_dynamic = 0;
1332               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1333               h->size = 0;
1334               h->type = 0;
1335
1336               h = hi;
1337             }
1338           else
1339             h = hi;
1340         }
1341
1342       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1343          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1344          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1345          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1346          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1347          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1348          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1349       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1350         {
1351           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1352           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1353         }
1354       else
1355         {
1356           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1357           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1358         }
1359
1360       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1361         {
1362           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1363              any dynamic link state.  */
1364           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1365           h->forced_local = 0;
1366           h->ref_dynamic = 0;
1367         }
1368       else
1369         h->ref_dynamic = 1;
1370       h->def_dynamic = 0;
1371       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1372       h->size = 0;
1373       h->type = 0;
1374       return TRUE;
1375     }
1376
1377   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1378      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1379      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1380      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1381      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1382      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1383      This reflects the way glibc's ld.so works.
1384
1385      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1386      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1387
1388   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1389     newweak = FALSE;
1390   if (olddef && newdyn)
1391     oldweak = FALSE;
1392
1393   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1394   if (newfunc && oldfunc)
1395     *type_change_ok = TRUE;
1396
1397   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1398      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1399      is undefined and the new symbol is defined.  */
1400
1401   if (oldweak
1402       || newweak
1403       || (newdef
1404           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1405     *type_change_ok = TRUE;
1406
1407   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1408      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1409
1410   if (*type_change_ok
1411       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1412     *size_change_ok = TRUE;
1413
1414   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1415      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1416      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1417      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1418      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1419      to treat such symbols specially, because they raise special
1420      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1421      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1422      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1423      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1424      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1425      libraries.
1426
1427      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1428      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1429
1430      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1431      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1432      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1433      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1434      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1435      harmless.  */
1436
1437   if (newdyn
1438       && newdef
1439       && !newweak
1440       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1441       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1442       && sym->st_size > 0
1443       && !newfunc)
1444     newdyncommon = TRUE;
1445   else
1446     newdyncommon = FALSE;
1447
1448   if (olddyn
1449       && olddef
1450       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1451       && h->def_dynamic
1452       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1453       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1454       && h->size > 0
1455       && !oldfunc)
1456     olddyncommon = TRUE;
1457   else
1458     olddyncommon = FALSE;
1459
1460   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1461      backend to check if we can merge them.  */
1462   if (bed->merge_symbol != NULL)
1463     {
1464       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1465         return FALSE;
1466       sec = *psec;
1467     }
1468
1469   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1470      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1471      two.  */
1472
1473   if (olddyncommon
1474       && newdyncommon
1475       && sym->st_size != h->size)
1476     {
1477       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1478          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1479          size is different.  If the size is the same, we simply let
1480          the old symbol override the new one as normally happens with
1481          symbols defined in dynamic objects.  */
1482
1483       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1484                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1485       if (sym->st_size > h->size)
1486         h->size = sym->st_size;
1487
1488       *size_change_ok = TRUE;
1489     }
1490
1491   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1492      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1493      some other object.  If so, we want to use the existing
1494      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1495      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1496      bfd_und_section_ptr.
1497
1498      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1499      shared library is a function, since common symbols always
1500      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1501      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1502      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1503      object to override a weak symbol in a shared object.  A common
1504      symbol in executable also overrides a symbol in a shared object.  */
1505
1506   if (newdyn
1507       && newdef
1508       && (olddef
1509           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1510               && (newweak
1511                   || newfunc
1512                   || (!olddyn && bfd_link_executable (info))))))
1513     {
1514       *override = TRUE;
1515       newdef = FALSE;
1516       newdyncommon = FALSE;
1517
1518       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1519       *size_change_ok = TRUE;
1520
1521       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1522          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1523          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1524          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1525          change warning may still be appropriate.  */
1526
1527       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1528         *type_change_ok = TRUE;
1529     }
1530
1531   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1532      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1533      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1534      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1535      right thing.  */
1536
1537   if (newdyncommon
1538       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1539     {
1540       *override = TRUE;
1541       newdef = FALSE;
1542       newdyncommon = FALSE;
1543       *pvalue = sym->st_size;
1544       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1545       *size_change_ok = TRUE;
1546     }
1547
1548   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1549   if (newdef && olddef && newweak)
1550     {
1551       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1552       if (!(oldbfd != NULL
1553             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1554             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1555         {
1556           newdef = FALSE;
1557           *skip = TRUE;
1558         }
1559
1560       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1561          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1562          local symbol.  */
1563       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, sec, newdef, newdyn);
1564       if (h->dynindx != -1)
1565         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1566           {
1567           case STV_INTERNAL:
1568           case STV_HIDDEN:
1569             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1570             break;
1571           }
1572     }
1573
1574   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1575      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1576      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1577      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1578      they are defined after the dynamic object in the link.
1579
1580      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1581      override a definition in a shared object if the shared object
1582      symbol is a function or is weak.  */
1583
1584   flip = NULL;
1585   if (!newdyn
1586       && (newdef
1587           || (bfd_is_com_section (sec)
1588               && (oldweak || oldfunc)))
1589       && olddyn
1590       && olddef
1591       && h->def_dynamic)
1592     {
1593       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1594          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1595          new definition.  */
1596
1597       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1598       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1599       *size_change_ok = TRUE;
1600
1601       olddef = FALSE;
1602       olddyncommon = FALSE;
1603
1604       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1605          overriding a function.  */
1606
1607       if (bfd_is_com_section (sec))
1608         {
1609           if (oldfunc)
1610             {
1611               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1612                  that it isn't defined dynamically nor has type
1613                  function.  */
1614               h->def_dynamic = 0;
1615               h->type = STT_NOTYPE;
1616             }
1617           *type_change_ok = TRUE;
1618         }
1619
1620       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1621         flip = hi;
1622       else
1623         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1624            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1625            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1626         h->verinfo.vertree = NULL;
1627     }
1628
1629   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1630      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1631      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1632      which a new common symbol should simply override the definition
1633      in the shared library.  */
1634
1635   if (! newdyn
1636       && bfd_is_com_section (sec)
1637       && olddyncommon)
1638     {
1639       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1640          common symbol, but we don't know what to use for the section
1641          or the alignment.  */
1642       (*info->callbacks->multiple_common) (info, &h->root, abfd,
1643                                            bfd_link_hash_common, sym->st_size);
1644
1645       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1646          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1647
1648       if (h->size > *pvalue)
1649         *pvalue = h->size;
1650
1651       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1652          in the dynamic object.  */
1653       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1654       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1655
1656       olddef = FALSE;
1657       olddyncommon = FALSE;
1658
1659       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1660       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1661
1662       *size_change_ok = TRUE;
1663       *type_change_ok = TRUE;
1664
1665       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1666         flip = hi;
1667       else
1668         h->verinfo.vertree = NULL;
1669     }
1670
1671   if (flip != NULL)
1672     {
1673       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1674          library and now find a definition in a normal object.  In this
1675          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1676       flip->root.type = h->root.type;
1677       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1678       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1679       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1680       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1681       if (h->def_dynamic)
1682         {
1683           h->def_dynamic = 0;
1684           flip->ref_dynamic = 1;
1685         }
1686     }
1687
1688   return TRUE;
1689 }
1690
1691 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1692    default for the symbol with the default version if needed. The
1693    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1694    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1695
1696 static bfd_boolean
1697 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1698                              struct bfd_link_info *info,
1699                              struct elf_link_hash_entry *h,
1700                              const char *name,
1701                              Elf_Internal_Sym *sym,
1702                              asection *sec,
1703                              bfd_vma value,
1704                              bfd **poldbfd,
1705                              bfd_boolean *dynsym)
1706 {
1707   bfd_boolean type_change_ok;
1708   bfd_boolean size_change_ok;
1709   bfd_boolean skip;
1710   char *shortname;
1711   struct elf_link_hash_entry *hi;
1712   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1713   const struct elf_backend_data *bed;
1714   bfd_boolean collect;
1715   bfd_boolean dynamic;
1716   bfd_boolean override;
1717   char *p;
1718   size_t len, shortlen;
1719   asection *tmp_sec;
1720   bfd_boolean matched;
1721
1722   if (h->versioned == unversioned || h->versioned == versioned_hidden)
1723     return TRUE;
1724
1725   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1726      create an indirect symbol from the default name to the fully
1727      decorated name.  This will cause external references which do not
1728      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1729   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1730   if (h->versioned == unknown)
1731     {
1732       if (p == NULL)
1733         {
1734           h->versioned = unversioned;
1735           return TRUE;
1736         }
1737       else
1738         {
1739           if (p[1] != ELF_VER_CHR)
1740             {
1741               h->versioned = versioned_hidden;
1742               return TRUE;
1743             }
1744           else
1745             h->versioned = versioned;
1746         }
1747     }
1748   else
1749     {
1750       /* PR ld/19073: We may see an unversioned definition after the
1751          default version.  */
1752       if (p == NULL)
1753         return TRUE;
1754     }
1755
1756   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1757   collect = bed->collect;
1758   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1759
1760   shortlen = p - name;
1761   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1762   if (shortname == NULL)
1763     return FALSE;
1764   memcpy (shortname, name, shortlen);
1765   shortname[shortlen] = '\0';
1766
1767   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1768      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1769      though we were defining the symbol we just defined, although we
1770      actually going to define an indirect symbol.  */
1771   type_change_ok = FALSE;
1772   size_change_ok = FALSE;
1773   matched = TRUE;
1774   tmp_sec = sec;
1775   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1776                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1777                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1778     return FALSE;
1779
1780   if (skip)
1781     goto nondefault;
1782
1783   if (hi->def_regular)
1784     {
1785       /* If the undecorated symbol will have a version added by a
1786          script different to H, then don't indirect to/from the
1787          undecorated symbol.  This isn't ideal because we may not yet
1788          have seen symbol versions, if given by a script on the
1789          command line rather than via --version-script.  */
1790       if (hi->verinfo.vertree == NULL && info->version_info != NULL)
1791         {
1792           bfd_boolean hide;
1793
1794           hi->verinfo.vertree
1795             = bfd_find_version_for_sym (info->version_info,
1796                                         hi->root.root.string, &hide);
1797           if (hi->verinfo.vertree != NULL && hide)
1798             {
1799               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
1800               goto nondefault;
1801             }
1802         }
1803       if (hi->verinfo.vertree != NULL
1804           && strcmp (p + 1 + (p[1] == '@'), hi->verinfo.vertree->name) != 0)
1805         goto nondefault;
1806     }
1807
1808   if (! override)
1809     {
1810       /* Add the default symbol if not performing a relocatable link.  */
1811       if (! bfd_link_relocatable (info))
1812         {
1813           bh = &hi->root;
1814           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1815                  (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1816                   bfd_ind_section_ptr,
1817                   0, name, FALSE, collect, &bh)))
1818             return FALSE;
1819           hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1820         }
1821     }
1822   else
1823     {
1824       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1825          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1826          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1827          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1828          name, and it is the default version.
1829
1830          Overriding means that we already saw a definition for the
1831          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1832          the symbol defined in the dynamic object.
1833
1834          When this happens, we actually want to change NAME, the
1835          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1836          references to NAME in the shared object to become references
1837          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1838          when we override a function in a shared object: that the
1839          references in the shared object will be mapped to the
1840          definition in the regular object.  */
1841
1842       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1843              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1844         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1845
1846       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1847       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1848       if (h->def_dynamic)
1849         {
1850           h->def_dynamic = 0;
1851           hi->ref_dynamic = 1;
1852           if (hi->ref_regular
1853               || hi->def_regular)
1854             {
1855               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1856                 return FALSE;
1857             }
1858         }
1859
1860       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1861          other fields correctly.  */
1862       hi = h;
1863     }
1864
1865   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1866   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1867     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1868
1869   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1870      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1871      the user in that case.  */
1872
1873   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1874     {
1875       struct elf_link_hash_entry *ht;
1876
1877       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1878       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1879
1880       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1881          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1882          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1883       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1884       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1885
1886       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1887          be dynamic.  */
1888       if (! *dynsym)
1889         {
1890           if (! dynamic)
1891             {
1892               if (! bfd_link_executable (info)
1893                   || hi->def_dynamic
1894                   || hi->ref_dynamic)
1895                 *dynsym = TRUE;
1896             }
1897           else
1898             {
1899               if (hi->ref_regular)
1900                 *dynsym = TRUE;
1901             }
1902         }
1903     }
1904
1905   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1906      of the symbol.  */
1907
1908 nondefault:
1909   len = strlen (name);
1910   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1911   if (shortname == NULL)
1912     return FALSE;
1913   memcpy (shortname, name, shortlen);
1914   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1915
1916   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1917   type_change_ok = FALSE;
1918   size_change_ok = FALSE;
1919   tmp_sec = sec;
1920   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1921                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1922                               &type_change_ok, &size_change_ok, &matched))
1923     return FALSE;
1924
1925   if (skip)
1926     return TRUE;
1927
1928   if (override)
1929     {
1930       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1931          the type of override we do in the case above unless it is
1932          overridden by a versioned definition.  */
1933       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1934           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1935         (*_bfd_error_handler)
1936           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1937            abfd, shortname);
1938     }
1939   else
1940     {
1941       bh = &hi->root;
1942       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1943              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1944               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1945         return FALSE;
1946       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1947
1948       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1949          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1950          to the user in that case.  */
1951
1952       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1953         {
1954           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1955           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1956           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1957
1958           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1959              must be dynamic.  */
1960           if (! *dynsym)
1961             {
1962               if (! dynamic)
1963                 {
1964                   if (! bfd_link_executable (info)
1965                       || hi->ref_dynamic)
1966                     *dynsym = TRUE;
1967                 }
1968               else
1969                 {
1970                   if (hi->ref_regular)
1971                     *dynsym = TRUE;
1972                 }
1973             }
1974         }
1975     }
1976
1977   return TRUE;
1978 }
1979 \f
1980 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1981    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1982
1983 static bfd_boolean
1984 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1985 {
1986   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1987
1988   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1989   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1990     return TRUE;
1991
1992   /* Ignore this if we won't export it.  */
1993   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1994     return TRUE;
1995
1996   if (h->dynindx == -1
1997       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1998       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1999                                     h->root.root.string))
2000     {
2001       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2002         {
2003           eif->failed = TRUE;
2004           return FALSE;
2005         }
2006     }
2007
2008   return TRUE;
2009 }
2010 \f
2011 /* Look through the symbols which are defined in other shared
2012    libraries and referenced here.  Update the list of version
2013    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
2014    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2015
2016 static bfd_boolean
2017 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
2018                                          void *data)
2019 {
2020   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
2021   Elf_Internal_Verneed *t;
2022   Elf_Internal_Vernaux *a;
2023   bfd_size_type amt;
2024
2025   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
2026      information.  */
2027   if (!h->def_dynamic
2028       || h->def_regular
2029       || h->dynindx == -1
2030       || h->verinfo.verdef == NULL
2031       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2032           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
2033     return TRUE;
2034
2035   /* See if we already know about this version.  */
2036   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2037        t != NULL;
2038        t = t->vn_nextref)
2039     {
2040       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
2041         continue;
2042
2043       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
2044         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
2045           return TRUE;
2046
2047       break;
2048     }
2049
2050   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
2051
2052   if (t == NULL)
2053     {
2054       amt = sizeof *t;
2055       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2056       if (t == NULL)
2057         {
2058           rinfo->failed = TRUE;
2059           return FALSE;
2060         }
2061
2062       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
2063       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
2064       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
2065     }
2066
2067   amt = sizeof *a;
2068   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
2069   if (a == NULL)
2070     {
2071       rinfo->failed = TRUE;
2072       return FALSE;
2073     }
2074
2075   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
2076      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
2077      discard the string data when low in memory, this will have to be
2078      fixed.  */
2079   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
2080
2081   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
2082   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
2083
2084   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
2085   ++rinfo->vers;
2086
2087   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
2088
2089   t->vn_auxptr = a;
2090
2091   return TRUE;
2092 }
2093
2094 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
2095    have the version number script until we have read all of the input
2096    files, so until that point we don't know which symbols should be
2097    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
2098
2099 static bfd_boolean
2100 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2101 {
2102   struct elf_info_failed *sinfo;
2103   struct bfd_link_info *info;
2104   const struct elf_backend_data *bed;
2105   struct elf_info_failed eif;
2106   char *p;
2107   bfd_size_type amt;
2108
2109   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
2110   info = sinfo->info;
2111
2112   /* Fix the symbol flags.  */
2113   eif.failed = FALSE;
2114   eif.info = info;
2115   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
2116     {
2117       if (eif.failed)
2118         sinfo->failed = TRUE;
2119       return FALSE;
2120     }
2121
2122   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
2123      objects.  */
2124   if (!h->def_regular)
2125     return TRUE;
2126
2127   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
2128   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
2129   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
2130     {
2131       struct bfd_elf_version_tree *t;
2132
2133       ++p;
2134       if (*p == ELF_VER_CHR)
2135         ++p;
2136
2137       /* If there is no version string, we can just return out.  */
2138       if (*p == '\0')
2139         return TRUE;
2140
2141       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
2142       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
2143         {
2144           if (strcmp (t->name, p) == 0)
2145             {
2146               size_t len;
2147               char *alc;
2148               struct bfd_elf_version_expr *d;
2149
2150               len = p - h->root.root.string;
2151               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2152               if (alc == NULL)
2153                 {
2154                   sinfo->failed = TRUE;
2155                   return FALSE;
2156                 }
2157               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2158               alc[len - 1] = '\0';
2159               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2160                 alc[len - 2] = '\0';
2161
2162               h->verinfo.vertree = t;
2163               t->used = TRUE;
2164               d = NULL;
2165
2166               if (t->globals.list != NULL)
2167                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2168
2169               /* See if there is anything to force this symbol to
2170                  local scope.  */
2171               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2172                 {
2173                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2174                   if (d != NULL
2175                       && h->dynindx != -1
2176                       && ! info->export_dynamic)
2177                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2178                 }
2179
2180               free (alc);
2181               break;
2182             }
2183         }
2184
2185       /* If we are building an application, we need to create a
2186          version node for this version.  */
2187       if (t == NULL && bfd_link_executable (info))
2188         {
2189           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2190           int version_index;
2191
2192           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2193              to worry about it.  */
2194           if (h->dynindx == -1)
2195             return TRUE;
2196
2197           amt = sizeof *t;
2198           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2199           if (t == NULL)
2200             {
2201               sinfo->failed = TRUE;
2202               return FALSE;
2203             }
2204
2205           t->name = p;
2206           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2207           t->used = TRUE;
2208
2209           version_index = 1;
2210           /* Don't count anonymous version tag.  */
2211           if (sinfo->info->version_info != NULL
2212               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2213             version_index = 0;
2214           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2215                *pp != NULL;
2216                pp = &(*pp)->next)
2217             ++version_index;
2218           t->vernum = version_index;
2219
2220           *pp = t;
2221
2222           h->verinfo.vertree = t;
2223         }
2224       else if (t == NULL)
2225         {
2226           /* We could not find the version for a symbol when
2227              generating a shared archive.  Return an error.  */
2228           (*_bfd_error_handler)
2229             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2230              info->output_bfd, h->root.root.string);
2231           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2232           sinfo->failed = TRUE;
2233           return FALSE;
2234         }
2235     }
2236
2237   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2238      something.  */
2239   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2240     {
2241       bfd_boolean hide;
2242
2243       h->verinfo.vertree
2244         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2245                                     h->root.root.string, &hide);
2246       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2247         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2248     }
2249
2250   return TRUE;
2251 }
2252 \f
2253 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2254    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2255    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2256    which should have already been allocated to contain enough space.
2257    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2258    relocations should be stored.
2259
2260    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2261
2262 static bfd_boolean
2263 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2264                                    asection *sec,
2265                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2266                                    void *external_relocs,
2267                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2268 {
2269   const struct elf_backend_data *bed;
2270   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2271   const bfd_byte *erela;
2272   const bfd_byte *erelaend;
2273   Elf_Internal_Rela *irela;
2274   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2275   size_t nsyms;
2276
2277   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2278   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2279     return FALSE;
2280
2281   /* Read the relocations.  */
2282   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2283     return FALSE;
2284
2285   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2286   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2287
2288   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2289
2290   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2291   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2292     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2293   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2294     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2295   else
2296     {
2297       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2298       return FALSE;
2299     }
2300
2301   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2302   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2303   irela = internal_relocs;
2304   while (erela < erelaend)
2305     {
2306       bfd_vma r_symndx;
2307
2308       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2309       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2310       if (bed->s->arch_size == 64)
2311         r_symndx >>= 24;
2312       if (nsyms > 0)
2313         {
2314           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2315             {
2316               (*_bfd_error_handler)
2317                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2318                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2319                  abfd, sec,
2320                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2321               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2322               return FALSE;
2323             }
2324         }
2325       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2326         {
2327           (*_bfd_error_handler)
2328             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2329                " when the object file has no symbol table"),
2330              abfd, sec,
2331              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2332           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2333           return FALSE;
2334         }
2335       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2336       erela += shdr->sh_entsize;
2337     }
2338
2339   return TRUE;
2340 }
2341
2342 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2343    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2344    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2345    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2346    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2347    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2348    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2349    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2350    RELA_HDR relocations.  */
2351
2352 Elf_Internal_Rela *
2353 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2354                            asection *o,
2355                            void *external_relocs,
2356                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2357                            bfd_boolean keep_memory)
2358 {
2359   void *alloc1 = NULL;
2360   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2361   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2362   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2363   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2364
2365   if (esdo->relocs != NULL)
2366     return esdo->relocs;
2367
2368   if (o->reloc_count == 0)
2369     return NULL;
2370
2371   if (internal_relocs == NULL)
2372     {
2373       bfd_size_type size;
2374
2375       size = o->reloc_count;
2376       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2377       if (keep_memory)
2378         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2379       else
2380         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2381       if (internal_relocs == NULL)
2382         goto error_return;
2383     }
2384
2385   if (external_relocs == NULL)
2386     {
2387       bfd_size_type size = 0;
2388
2389       if (esdo->rel.hdr)
2390         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2391       if (esdo->rela.hdr)
2392         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2393
2394       alloc1 = bfd_malloc (size);
2395       if (alloc1 == NULL)
2396         goto error_return;
2397       external_relocs = alloc1;
2398     }
2399
2400   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2401   if (esdo->rel.hdr)
2402     {
2403       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2404                                               external_relocs,
2405                                               internal_relocs))
2406         goto error_return;
2407       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2408                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2409       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2410                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2411     }
2412
2413   if (esdo->rela.hdr
2414       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2415                                               external_relocs,
2416                                               internal_rela_relocs)))
2417     goto error_return;
2418
2419   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2420   if (keep_memory)
2421     esdo->relocs = internal_relocs;
2422
2423   if (alloc1 != NULL)
2424     free (alloc1);
2425
2426   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2427      back (under the name of internal_relocs).  */
2428
2429   return internal_relocs;
2430
2431  error_return:
2432   if (alloc1 != NULL)
2433     free (alloc1);
2434   if (alloc2 != NULL)
2435     {
2436       if (keep_memory)
2437         bfd_release (abfd, alloc2);
2438       else
2439         free (alloc2);
2440     }
2441   return NULL;
2442 }
2443
2444 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2445    section header for a section containing relocations for O.  */
2446
2447 static bfd_boolean
2448 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2449                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2450 {
2451   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2452
2453   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2454   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2455
2456   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2457      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2458      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2459      we zero the allocated space.  */
2460   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2461   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2462     return FALSE;
2463
2464   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2465     {
2466       struct elf_link_hash_entry **p;
2467
2468       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2469            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2470       if (p == NULL)
2471         return FALSE;
2472
2473       reldata->hashes = p;
2474     }
2475
2476   return TRUE;
2477 }
2478
2479 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2480    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2481    OUTPUT_BFD.  */
2482
2483 bfd_boolean
2484 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2485                              asection *input_section,
2486                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2487                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2488                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2489                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2490 {
2491   Elf_Internal_Rela *irela;
2492   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2493   bfd_byte *erel;
2494   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2495   asection *output_section;
2496   const struct elf_backend_data *bed;
2497   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2498   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2499
2500   output_section = input_section->output_section;
2501
2502   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2503   esdo = elf_section_data (output_section);
2504   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2505     {
2506       output_reldata = &esdo->rel;
2507       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2508     }
2509   else if (esdo->rela.hdr
2510            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2511     {
2512       output_reldata = &esdo->rela;
2513       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2514     }
2515   else
2516     {
2517       (*_bfd_error_handler)
2518         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2519          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2520       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2521       return FALSE;
2522     }
2523
2524   erel = output_reldata->hdr->contents;
2525   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2526   irela = internal_relocs;
2527   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2528                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2529   while (irela < irelaend)
2530     {
2531       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2532       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2533       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2534     }
2535
2536   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2537      relocations.  */
2538   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2539
2540   return TRUE;
2541 }
2542 \f
2543 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2544
2545 bfd_boolean
2546 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2547                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2548 {
2549   if (bfd_link_pie (info)
2550       && h->dynindx == -1
2551       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2552     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2553
2554   return TRUE;
2555 }
2556
2557 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2558    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2559    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2560    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2561    the face of future changes.  */
2562
2563 static bfd_boolean
2564 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2565                            struct elf_info_failed *eif)
2566 {
2567   const struct elf_backend_data *bed;
2568
2569   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2570      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2571      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2572      an ELF dynamic object.  */
2573   if (h->non_elf)
2574     {
2575       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2576         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2577
2578       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2579           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2580         {
2581           h->ref_regular = 1;
2582           h->ref_regular_nonweak = 1;
2583         }
2584       else
2585         {
2586           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2587               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2588                   == bfd_target_elf_flavour))
2589             {
2590               h->ref_regular = 1;
2591               h->ref_regular_nonweak = 1;
2592             }
2593           else
2594             h->def_regular = 1;
2595         }
2596
2597       if (h->dynindx == -1
2598           && (h->def_dynamic
2599               || h->ref_dynamic))
2600         {
2601           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2602             {
2603               eif->failed = TRUE;
2604               return FALSE;
2605             }
2606         }
2607     }
2608   else
2609     {
2610       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2611          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2612          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2613          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2614          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2615          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2616       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2617            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2618           && !h->def_regular
2619           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2620               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2621                  != bfd_target_elf_flavour)
2622               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2623                  && !h->def_dynamic)))
2624         h->def_regular = 1;
2625     }
2626
2627   /* Backend specific symbol fixup.  */
2628   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2629   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2630       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2631     return FALSE;
2632
2633   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2634      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2635      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2636      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2637      flag will not have been set.  */
2638   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2639       && !h->def_regular
2640       && h->ref_regular
2641       && !h->def_dynamic
2642       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2643     h->def_regular = 1;
2644
2645   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2646      symbols to the definition within the shared object), and this
2647      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2648      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2649      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2650      will force it local.  */
2651   if (h->needs_plt
2652       && bfd_link_pic (eif->info)
2653       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2654       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2655           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2656       && h->def_regular)
2657     {
2658       bfd_boolean force_local;
2659
2660       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2661                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2662       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2663     }
2664
2665   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2666      hide it from the dynamic linker.  */
2667   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2668       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2669     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2670
2671   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2672      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2673      over to the real definition.  */
2674   if (h->u.weakdef != NULL)
2675     {
2676       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2677          don't do anything special.  See the longer description in
2678          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2679       if (h->u.weakdef->def_regular)
2680         h->u.weakdef = NULL;
2681       else
2682         {
2683           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2684
2685           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2686             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2687
2688           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2689                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2690           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2691           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2692                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2693           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2694         }
2695     }
2696
2697   return TRUE;
2698 }
2699
2700 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2701    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2702    recursively.  */
2703
2704 static bfd_boolean
2705 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2706 {
2707   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2708   bfd *dynobj;
2709   const struct elf_backend_data *bed;
2710
2711   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2712     return FALSE;
2713
2714   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2715   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2716     return TRUE;
2717
2718   /* Fix the symbol flags.  */
2719   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2720     return FALSE;
2721
2722   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2723      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2724      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2725      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2726      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2727      about symbols which are defined by one dynamic object and
2728      referenced by another one?  */
2729   if (!h->needs_plt
2730       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2731       && (h->def_regular
2732           || !h->def_dynamic
2733           || (!h->ref_regular
2734               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2735     {
2736       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2737       return TRUE;
2738     }
2739
2740   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2741      can happen via a recursive call.  */
2742   if (h->dynamic_adjusted)
2743     return TRUE;
2744
2745   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2746      after checking the above conditions, because we may look at a
2747      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2748      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2749   h->dynamic_adjusted = 1;
2750
2751   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2752      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2753      then get a good value for the real definition.  We handle the
2754      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2755
2756      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2757      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2758      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2759      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2760      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2761      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2762      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2763      library model.
2764
2765      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2766      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2767      tzset call changes _timezone.  If you write
2768        extern int timezone;
2769        int _timezone = 5;
2770        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2771      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2772      the same number will print both times.  However, if the processor
2773      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2774      into your process image, and, since you define _timezone
2775      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2776      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2777      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2778
2779   if (h->u.weakdef != NULL)
2780     {
2781       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2782          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2783       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2784
2785       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2786          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2787       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2788         return FALSE;
2789     }
2790
2791   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2792      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2793      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2794      This case can arise when a shared object is built with assembly
2795      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2796   if (h->size == 0
2797       && h->type == STT_NOTYPE
2798       && !h->needs_plt)
2799     (*_bfd_error_handler)
2800       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2801        h->root.root.string);
2802
2803   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2804   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2805
2806   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2807     {
2808       eif->failed = TRUE;
2809       return FALSE;
2810     }
2811
2812   return TRUE;
2813 }
2814
2815 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2816    DYNBSS.  */
2817
2818 bfd_boolean
2819 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2820                               struct elf_link_hash_entry *h,
2821                               asection *dynbss)
2822 {
2823   unsigned int power_of_two;
2824   bfd_vma mask;
2825   asection *sec = h->root.u.def.section;
2826
2827   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2828      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2829      know the symbol alignment requirement, we start with the
2830      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2831      for the minimum alignment.  */
2832   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2833   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2834   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2835     {
2836        mask >>= 1;
2837        --power_of_two;
2838     }
2839
2840   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2841                                                 dynbss))
2842     {
2843       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2844       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2845                                        power_of_two))
2846         return FALSE;
2847     }
2848
2849   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2850   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2851
2852   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2853   h->root.u.def.section = dynbss;
2854   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2855
2856   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2857   dynbss->size += h->size;
2858
2859   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2860   if (h->protected_def
2861       && (!info->extern_protected_data
2862           || (info->extern_protected_data < 0
2863               && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)))
2864     info->callbacks->einfo
2865       (_("%P: copy reloc against protected `%T' is dangerous\n"),
2866        h->root.root.string);
2867
2868   return TRUE;
2869 }
2870
2871 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2872    to reflect the object merging within the sections.  */
2873
2874 static bfd_boolean
2875 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2876 {
2877   asection *sec;
2878
2879   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2880        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2881       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2882       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2883     {
2884       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2885
2886       h->root.u.def.value =
2887         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2888                                     &h->root.u.def.section,
2889                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2890                                     h->root.u.def.value);
2891     }
2892
2893   return TRUE;
2894 }
2895
2896 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2897    to resolve local to the current module, and true if it should be
2898    considered to bind dynamically.  */
2899
2900 bfd_boolean
2901 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2902                            struct bfd_link_info *info,
2903                            bfd_boolean not_local_protected)
2904 {
2905   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2906   const struct elf_backend_data *bed;
2907   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2908
2909   if (h == NULL)
2910     return FALSE;
2911
2912   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2913          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2914     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2915
2916   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2917   if (h->dynindx == -1)
2918     return FALSE;
2919   if (h->forced_local)
2920     return FALSE;
2921
2922   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2923      visible symbol resolves locally.  */
2924   binding_stays_local_p = (bfd_link_executable (info)
2925                            || SYMBOLIC_BIND (info, h));
2926
2927   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2928     {
2929     case STV_INTERNAL:
2930     case STV_HIDDEN:
2931       return FALSE;
2932
2933     case STV_PROTECTED:
2934       hash_table = elf_hash_table (info);
2935       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2936         return FALSE;
2937
2938       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2939
2940       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2941          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2942          we should be resolving them to the current module.  */
2943       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2944         binding_stays_local_p = TRUE;
2945       break;
2946
2947     default:
2948       break;
2949     }
2950
2951   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2952   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2953     return TRUE;
2954
2955   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2956      us that it remains local.  */
2957   return !binding_stays_local_p;
2958 }
2959
2960 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2961    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2962    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2963    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2964    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2965    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2966    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2967    the symbol is local only for defined symbols.
2968    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2969    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2970    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2971    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2972
2973 bfd_boolean
2974 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2975                               struct bfd_link_info *info,
2976                               bfd_boolean local_protected)
2977 {
2978   const struct elf_backend_data *bed;
2979   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2980
2981   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2982   if (h == NULL)
2983     return TRUE;
2984
2985   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2986   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2987       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2988     return TRUE;
2989
2990   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2991      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2992   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2993     /* Do nothing.  */;
2994   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2995      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2996   else if (!h->def_regular)
2997     return FALSE;
2998
2999   /* Forced local symbols resolve locally.  */
3000   if (h->forced_local)
3001     return TRUE;
3002
3003   /* As do non-dynamic symbols.  */
3004   if (h->dynindx == -1)
3005     return TRUE;
3006
3007   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
3008      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
3009      shared libraries.  */
3010   if (bfd_link_executable (info) || SYMBOLIC_BIND (info, h))
3011     return TRUE;
3012
3013   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
3014      with default visibility might not resolve locally.  */
3015   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
3016     return FALSE;
3017
3018   hash_table = elf_hash_table (info);
3019   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3020     return TRUE;
3021
3022   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3023
3024   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
3025      symbols are local.  */
3026   if ((!info->extern_protected_data
3027        || (info->extern_protected_data < 0
3028            && !bed->extern_protected_data))
3029       && !bed->is_function_type (h->type))
3030     return TRUE;
3031
3032   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
3033      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
3034      function not defined in an executable is set to that function's
3035      plt entry in the executable, then the address of the function in
3036      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
3037   return local_protected;
3038 }
3039
3040 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
3041    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
3042
3043 struct bfd_section *
3044 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
3045 {
3046   struct bfd_section *sec, *tls;
3047   unsigned int align = 0;
3048
3049   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3050     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3051       break;
3052   tls = sec;
3053
3054   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
3055     if (sec->alignment_power > align)
3056       align = sec->alignment_power;
3057
3058   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
3059
3060   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
3061      so that the tls segment starts aligned.  */
3062   if (tls != NULL)
3063     tls->alignment_power = align;
3064
3065   return tls;
3066 }
3067
3068 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
3069 static bfd_boolean
3070 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3071                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3072 {
3073   const struct elf_backend_data *bed;
3074
3075   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
3076   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
3077       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
3078     return FALSE;
3079
3080   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3081   /* Function symbols do not count.  */
3082   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
3083     return FALSE;
3084
3085   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
3086   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3087     return FALSE;
3088
3089   /* If the symbol is defined in the common section, then
3090      it is a common definition and so does not count.  */
3091   if (bed->common_definition (sym))
3092     return FALSE;
3093
3094   /* If the symbol is in a target specific section then we
3095      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
3096   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
3097     /* FIXME - this function is not coded yet:
3098
3099        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
3100
3101        Instead for now assume that the definition is not global,
3102        Even if this is wrong, at least the linker will behave
3103        in the same way that it used to do.  */
3104     return FALSE;
3105
3106   return TRUE;
3107 }
3108
3109 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
3110    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
3111    the symbol is defined in this element.  */
3112 static bfd_boolean
3113 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
3114 {
3115   Elf_Internal_Shdr * hdr;
3116   bfd_size_type symcount;
3117   bfd_size_type extsymcount;
3118   bfd_size_type extsymoff;
3119   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
3120   Elf_Internal_Sym *isym;
3121   Elf_Internal_Sym *isymend;
3122   bfd_boolean result;
3123
3124   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
3125   if (abfd == NULL)
3126     return FALSE;
3127
3128   /* Return FALSE if the object has been claimed by plugin.  */
3129   if (abfd->plugin_format == bfd_plugin_yes)
3130     return FALSE;
3131
3132   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3133     return FALSE;
3134
3135   /* Select the appropriate symbol table.  */
3136   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3137     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3138   else
3139     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3140
3141   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
3142
3143   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3144      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
3145   if (elf_bad_symtab (abfd))
3146     {
3147       extsymcount = symcount;
3148       extsymoff = 0;
3149     }
3150   else
3151     {
3152       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3153       extsymoff = hdr->sh_info;
3154     }
3155
3156   if (extsymcount == 0)
3157     return FALSE;
3158
3159   /* Read in the symbol table.  */
3160   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3161                                   NULL, NULL, NULL);
3162   if (isymbuf == NULL)
3163     return FALSE;
3164
3165   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3166   result = FALSE;
3167   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3168     {
3169       const char *name;
3170
3171       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3172                                               isym->st_name);
3173       if (name == NULL)
3174         break;
3175
3176       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3177         {
3178           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3179           break;
3180         }
3181     }
3182
3183   free (isymbuf);
3184
3185   return result;
3186 }
3187 \f
3188 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3189
3190 bfd_boolean
3191 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3192                             bfd_vma tag,
3193                             bfd_vma val)
3194 {
3195   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3196   const struct elf_backend_data *bed;
3197   asection *s;
3198   bfd_size_type newsize;
3199   bfd_byte *newcontents;
3200   Elf_Internal_Dyn dyn;
3201
3202   hash_table = elf_hash_table (info);
3203   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3204     return FALSE;
3205
3206   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3207   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3208   BFD_ASSERT (s != NULL);
3209
3210   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3211   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3212   if (newcontents == NULL)
3213     return FALSE;
3214
3215   dyn.d_tag = tag;
3216   dyn.d_un.d_val = val;
3217   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3218
3219   s->size = newsize;
3220   s->contents = newcontents;
3221
3222   return TRUE;
3223 }
3224
3225 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3226    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3227    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3228
3229 static int
3230 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3231                        struct bfd_link_info *info,
3232                        const char *soname,
3233                        bfd_boolean do_it)
3234 {
3235   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3236   bfd_size_type strindex;
3237
3238   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3239     return -1;
3240
3241   hash_table = elf_hash_table (info);
3242   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3243   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3244     return -1;
3245
3246   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3247     {
3248       asection *sdyn;
3249       const struct elf_backend_data *bed;
3250       bfd_byte *extdyn;
3251
3252       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3253       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3254       if (sdyn != NULL)
3255         for (extdyn = sdyn->contents;
3256              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3257              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3258           {
3259             Elf_Internal_Dyn dyn;
3260
3261             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3262             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3263                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3264               {
3265                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3266                 return 1;
3267               }
3268           }
3269     }
3270
3271   if (do_it)
3272     {
3273       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3274         return -1;
3275
3276       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3277         return -1;
3278     }
3279   else
3280     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3281     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3282
3283   return 0;
3284 }
3285
3286 /* Return true if SONAME is on the needed list between NEEDED and STOP
3287    (or the end of list if STOP is NULL), and needed by a library that
3288    will be loaded.  */
3289
3290 static bfd_boolean
3291 on_needed_list (const char *soname,
3292                 struct bfd_link_needed_list *needed,
3293                 struct bfd_link_needed_list *stop)
3294 {
3295   struct bfd_link_needed_list *look;
3296   for (look = needed; look != stop; look = look->next)
3297     if (strcmp (soname, look->name) == 0
3298         && ((elf_dyn_lib_class (look->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3299             /* If needed by a library that itself is not directly
3300                needed, recursively check whether that library is
3301                indirectly needed.  Since we add DT_NEEDED entries to
3302                the end of the list, library dependencies appear after
3303                the library.  Therefore search prior to the current
3304                LOOK, preventing possible infinite recursion.  */
3305             || on_needed_list (elf_dt_name (look->by), needed, look)))
3306       return TRUE;
3307
3308   return FALSE;
3309 }
3310
3311 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3312 static int
3313 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3314 {
3315   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3316   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3317   bfd_signed_vma vdiff;
3318
3319   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3320   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3321   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3322   if (vdiff != 0)
3323     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3324   else
3325     {
3326       int sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3327       if (sdiff != 0)
3328         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3329     }
3330   vdiff = h1->size - h2->size;
3331   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3332 }
3333
3334 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3335    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3336
3337 static bfd_boolean
3338 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3339 {
3340   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3341
3342   if (h->dynindx != -1)
3343     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3344   return TRUE;
3345 }
3346
3347 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3348    them.  */
3349
3350 static bfd_boolean
3351 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3352 {
3353   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3354   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3355   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3356   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3357   asection *sdyn;
3358   bfd_size_type size;
3359   const struct elf_backend_data *bed;
3360   bfd_byte *extdyn;
3361
3362   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3363   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3364
3365   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3366   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3367   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3368
3369   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3370   for (extdyn = sdyn->contents;
3371        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3372        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3373     {
3374       Elf_Internal_Dyn dyn;
3375
3376       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3377       switch (dyn.d_tag)
3378         {
3379         case DT_STRSZ:
3380           dyn.d_un.d_val = size;
3381           break;
3382         case DT_NEEDED:
3383         case DT_SONAME:
3384         case DT_RPATH:
3385         case DT_RUNPATH:
3386         case DT_FILTER:
3387         case DT_AUXILIARY:
3388         case DT_AUDIT:
3389         case DT_DEPAUDIT:
3390           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3391           break;
3392         default:
3393           continue;
3394         }
3395       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3396     }
3397
3398   /* Now update local dynamic symbols.  */
3399   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3400     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3401                                                   entry->isym.st_name);
3402
3403   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3404   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3405
3406   /* Adjust version definitions.  */
3407   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3408     {
3409       asection *s;
3410       bfd_byte *p;
3411       bfd_size_type i;
3412       Elf_Internal_Verdef def;
3413       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3414
3415       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3416       p = s->contents;
3417       do
3418         {
3419           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3420                                    &def);
3421           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3422           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3423             continue;
3424           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3425             {
3426               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3427                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3428               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3429                                                         defaux.vda_name);
3430               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3431                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3432               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3433             }
3434         }
3435       while (def.vd_next);
3436     }
3437
3438   /* Adjust version references.  */
3439   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3440     {
3441       asection *s;
3442       bfd_byte *p;
3443       bfd_size_type i;
3444       Elf_Internal_Verneed need;
3445       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3446
3447       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3448       p = s->contents;
3449       do
3450         {
3451           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3452                                     &need);
3453           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3454           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3455                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3456           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3457           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3458             {
3459               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3460                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3461               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3462                                                          needaux.vna_name);
3463               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3464                                          &needaux,
3465                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3466               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3467             }
3468         }
3469       while (need.vn_next);
3470     }
3471
3472   return TRUE;
3473 }
3474 \f
3475 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3476    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3477    the same target.  */
3478
3479 bfd_boolean
3480 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3481                                     const bfd_target *output)
3482 {
3483   return input == output;
3484 }
3485
3486 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3487    This version is used when different targets for the same architecture
3488    are virtually identical.  */
3489
3490 bfd_boolean
3491 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3492                             const bfd_target *output)
3493 {
3494   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3495
3496   if (input == output)
3497     return TRUE;
3498
3499   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3500   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3501
3502   if (ibed->arch != obed->arch)
3503     return FALSE;
3504
3505   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3506   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3507 }
3508
3509 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3510    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3511    processing the lib.  */
3512
3513 bfd_boolean
3514 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3515                            struct bfd_link_info *info,
3516                            enum notice_asneeded_action act)
3517 {
3518   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3519 }
3520
3521 /* Check relocations an ELF object file.  */
3522
3523 bfd_boolean
3524 _bfd_elf_link_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3525 {
3526   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3527   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3528
3529   /* If this object is the same format as the output object, and it is
3530      not a shared library, then let the backend look through the
3531      relocs.
3532
3533      This is required to build global offset table entries and to
3534      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
3535      particular common case of linking non PIC code, even when linking
3536      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
3537      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
3538      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
3539      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
3540      which causes the linker to require additional runtime memory or
3541      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
3542      This would be a good case for using mmap.
3543
3544      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
3545      different format.  It probably can't be done.  */
3546   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
3547       && is_elf_hash_table (htab)
3548       && bed->check_relocs != NULL
3549       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
3550       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
3551     {
3552       asection *o;
3553
3554       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
3555         {
3556           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
3557           bfd_boolean ok;
3558
3559           /* Don't check relocations in excluded sections.  */
3560           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
3561               || (o->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
3562               || o->reloc_count == 0
3563               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
3564                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
3565               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
3566             continue;
3567
3568           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
3569                                                        info->keep_memory);
3570           if (internal_relocs == NULL)
3571             return FALSE;
3572
3573           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
3574
3575           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
3576             free (internal_relocs);
3577
3578           if (! ok)
3579             return FALSE;
3580         }
3581     }
3582
3583   return TRUE;
3584 }
3585
3586 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3587
3588 static bfd_boolean
3589 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3590 {
3591   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3592   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3593   bfd_size_type symcount;
3594   bfd_size_type extsymcount;
3595   bfd_size_type extsymoff;
3596   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3597   bfd_boolean dynamic;
3598   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3599   Elf_External_Versym *ever;
3600   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3601   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3602   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3603   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3604   Elf_Internal_Sym *isym;
3605   Elf_Internal_Sym *isymend;
3606   const struct elf_backend_data *bed;
3607   bfd_boolean add_needed;
3608   struct elf_link_hash_table *htab;
3609   bfd_size_type amt;
3610   void *alloc_mark = NULL;
3611   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3612   unsigned int old_size = 0;
3613   unsigned int old_count = 0;
3614   void *old_tab = NULL;
3615   void *old_ent;
3616   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3617   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3618   void *old_strtab = NULL;
3619   size_t tabsize = 0;
3620   asection *s;
3621   bfd_boolean just_syms;
3622
3623   htab = elf_hash_table (info);
3624   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3625
3626   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3627     dynamic = FALSE;
3628   else
3629     {
3630       dynamic = TRUE;
3631
3632       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3633          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3634          the format of the output file.  */
3635       if (bfd_link_relocatable (info)
3636           || !is_elf_hash_table (htab)
3637           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3638         {
3639           if (bfd_link_relocatable (info))
3640             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3641           else
3642             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3643           goto error_return;
3644         }
3645     }
3646
3647   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3648   if (info->warn_alternate_em
3649       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3650       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3651            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3652           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3653               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3654     info->callbacks->einfo
3655       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3656        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3657
3658   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3659      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3660      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3661      warnings when they are included in an output file.  */
3662   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3663   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3664     {
3665       const char *name;
3666
3667       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3668       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3669         {
3670           char *msg;
3671           bfd_size_type sz;
3672
3673           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3674
3675           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3676              in the hash table.  If it is there, and it is already
3677              been defined, then we will not be using the entry
3678              from this shared object, so we don't need to warn.
3679              FIXME: If we see the definition in a regular object
3680              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3681              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3682              to emit, and then handle them all at the end of the
3683              link.  */
3684           if (dynamic)
3685             {
3686               struct elf_link_hash_entry *h;
3687
3688               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3689
3690               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3691               if (h != NULL
3692                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3693                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3694                 continue;
3695             }
3696
3697           sz = s->size;
3698           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3699           if (msg == NULL)
3700             goto error_return;
3701
3702           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3703             goto error_return;
3704
3705           msg[sz] = '\0';
3706
3707           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3708                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3709                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3710             goto error_return;
3711
3712           if (bfd_link_executable (info))
3713             {
3714               /* Clobber the section size so that the warning does
3715                  not get copied into the output file.  */
3716               s->size = 0;
3717
3718               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3719                  the warning section don't get copied to the output.  */
3720               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3721             }
3722         }
3723     }
3724
3725   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3726                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3727
3728   add_needed = TRUE;
3729   if (! dynamic)
3730     {
3731       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3732          sections immediately.  We need to attach them to something,
3733          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3734          format and is not from ld --just-symbols.  Always create the
3735          dynamic sections for -E/--dynamic-list.  FIXME: If there
3736          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3737          make a shared library.  */
3738       if (!just_syms
3739           && (bfd_link_pic (info)
3740               || (!bfd_link_relocatable (info)
3741                   && (info->export_dynamic || info->dynamic)))
3742           && is_elf_hash_table (htab)
3743           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3744           && !htab->dynamic_sections_created)
3745         {
3746           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3747             goto error_return;
3748         }
3749     }
3750   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3751     goto error_return;
3752   else
3753     {
3754       const char *soname = NULL;
3755       char *audit = NULL;
3756       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3757       int ret;
3758
3759       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3760          ld shouldn't allow it.  */
3761       if (just_syms)
3762         abort ();
3763
3764       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3765          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3766          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3767          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3768          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3769          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3770          all.  */
3771       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3772                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3773                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3774
3775       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3776       if (s != NULL)
3777         {
3778           bfd_byte *dynbuf;
3779           bfd_byte *extdyn;
3780           unsigned int elfsec;
3781           unsigned long shlink;
3782
3783           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3784             {
3785 error_free_dyn:
3786               free (dynbuf);
3787               goto error_return;
3788             }
3789
3790           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3791           if (elfsec == SHN_BAD)
3792             goto error_free_dyn;
3793           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3794
3795           for (extdyn = dynbuf;
3796                extdyn < dynbuf + s->size;
3797                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3798             {
3799               Elf_Internal_Dyn dyn;
3800
3801               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3802               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3803                 {
3804                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3805                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3806                   if (soname == NULL)
3807                     goto error_free_dyn;
3808                 }
3809               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3810                 {
3811                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3812                   char *fnm, *anm;
3813                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3814
3815                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3816                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3817                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3818                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3819                     goto error_free_dyn;
3820                   amt = strlen (fnm) + 1;
3821                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3822                   if (anm == NULL)
3823                     goto error_free_dyn;
3824                   memcpy (anm, fnm, amt);
3825                   n->name = anm;
3826                   n->by = abfd;
3827                   n->next = NULL;
3828                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3829                     ;
3830                   *pn = n;
3831                 }
3832               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3833                 {
3834                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3835                   char *fnm, *anm;
3836                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3837
3838                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3839                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3840                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3841                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3842                     goto error_free_dyn;
3843                   amt = strlen (fnm) + 1;
3844                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3845                   if (anm == NULL)
3846                     goto error_free_dyn;
3847                   memcpy (anm, fnm, amt);
3848                   n->name = anm;
3849                   n->by = abfd;
3850                   n->next = NULL;
3851                   for (pn = & runpath;
3852                        *pn != NULL;
3853                        pn = &(*pn)->next)
3854                     ;
3855                   *pn = n;
3856                 }
3857               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3858               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3859                 {
3860                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3861                   char *fnm, *anm;
3862                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3863
3864                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3865                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3866                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3867                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3868                     goto error_free_dyn;
3869                   amt = strlen (fnm) + 1;
3870                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3871                   if (anm == NULL)
3872                     goto error_free_dyn;
3873                   memcpy (anm, fnm, amt);
3874                   n->name = anm;
3875                   n->by = abfd;
3876                   n->next = NULL;
3877                   for (pn = & rpath;
3878                        *pn != NULL;
3879                        pn = &(*pn)->next)
3880                     ;
3881                   *pn = n;
3882                 }
3883               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3884                 {
3885                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3886                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3887                 }
3888             }
3889
3890           free (dynbuf);
3891         }
3892
3893       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3894          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3895       if (runpath)
3896         rpath = runpath;
3897
3898       if (rpath)
3899         {
3900           struct bfd_link_needed_list **pn;
3901           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3902             ;
3903           *pn = rpath;
3904         }
3905
3906       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3907          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3908          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3909          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3910          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3911          still implies that the section takes up space in the output
3912          file.  */
3913       bfd_section_list_clear (abfd);
3914
3915       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3916          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3917          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3918          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3919          name.  */
3920       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3921         {
3922           soname = elf_dt_name (abfd);
3923           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3924             soname = bfd_get_filename (abfd);
3925         }
3926
3927       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3928          will need to know it.  */
3929       elf_dt_name (abfd) = soname;
3930
3931       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3932       if (ret < 0)
3933         goto error_return;
3934
3935       /* If we have already included this dynamic object in the
3936          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3937          particular dynamic object more than once.  */
3938       if (ret > 0)
3939         return TRUE;
3940
3941       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3942       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3943     }
3944
3945   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3946      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3947      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3948      look at .symtab for a dynamic object.  */
3949
3950   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3951     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3952   else
3953     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3954
3955   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3956
3957   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3958      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3959      this point.  */
3960   if (elf_bad_symtab (abfd))
3961     {
3962       extsymcount = symcount;
3963       extsymoff = 0;
3964     }
3965   else
3966     {
3967       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3968       extsymoff = hdr->sh_info;
3969     }
3970
3971   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3972   if (extsymcount != 0)
3973     {
3974       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3975                                       NULL, NULL, NULL);
3976       if (isymbuf == NULL)
3977         goto error_return;
3978
3979       if (sym_hash == NULL)
3980         {
3981           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3982              external symbol.  */
3983           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3984           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3985           if (sym_hash == NULL)
3986             goto error_free_sym;
3987           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3988         }
3989     }
3990
3991   if (dynamic)
3992     {
3993       /* Read in any version definitions.  */
3994       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3995                                           info->default_imported_symver))
3996         goto error_free_sym;
3997
3998       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3999          to internal format.  */
4000       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
4001         {
4002           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
4003
4004           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
4005           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
4006           if (extversym == NULL)
4007             goto error_free_sym;
4008           amt = versymhdr->sh_size;
4009           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4010               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
4011             goto error_free_vers;
4012         }
4013     }
4014
4015   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
4016      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
4017      to be unneeded, restore the state.  */
4018   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4019     {
4020       unsigned int i;
4021       size_t entsize;
4022
4023       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4024         {
4025           struct bfd_hash_entry *p;
4026           struct elf_link_hash_entry *h;
4027
4028           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4029             {
4030               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4031               entsize += htab->root.table.entsize;
4032               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4033                 entsize += htab->root.table.entsize;
4034             }
4035         }
4036
4037       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
4038       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
4039       if (old_tab == NULL)
4040         goto error_free_vers;
4041
4042       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
4043          symbols added can later be reclaimed.  */
4044       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
4045       if (alloc_mark == NULL)
4046         goto error_free_vers;
4047
4048       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4049          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
4050       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
4051         goto error_free_vers;
4052
4053       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
4054          symbol table, and dynamic symbol count.  */
4055       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4056       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
4057       old_undefs = htab->root.undefs;
4058       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
4059       old_table = htab->root.table.table;
4060       old_size = htab->root.table.size;
4061       old_count = htab->root.table.count;
4062       old_strtab = _bfd_elf_strtab_save (htab->dynstr);
4063       if (old_strtab == NULL)
4064         goto error_free_vers;
4065
4066       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4067         {
4068           struct bfd_hash_entry *p;
4069           struct elf_link_hash_entry *h;
4070
4071           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4072             {
4073               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
4074               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4075               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4076               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4077                 {
4078                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
4079                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4080                 }
4081             }
4082         }
4083     }
4084
4085   weaks = NULL;
4086   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
4087   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
4088        isym < isymend;
4089        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
4090     {
4091       int bind;
4092       bfd_vma value;
4093       asection *sec, *new_sec;
4094       flagword flags;
4095       const char *name;
4096       struct elf_link_hash_entry *h;
4097       struct elf_link_hash_entry *hi;
4098       bfd_boolean definition;
4099       bfd_boolean size_change_ok;
4100       bfd_boolean type_change_ok;
4101       bfd_boolean new_weakdef;
4102       bfd_boolean new_weak;
4103       bfd_boolean old_weak;
4104       bfd_boolean override;
4105       bfd_boolean common;
4106       bfd_boolean discarded;
4107       unsigned int old_alignment;
4108       bfd *old_bfd;
4109       bfd_boolean matched;
4110
4111       override = FALSE;
4112
4113       flags = BSF_NO_FLAGS;
4114       sec = NULL;
4115       value = isym->st_value;
4116       common = bed->common_definition (isym);
4117       discarded = FALSE;
4118
4119       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
4120       switch (bind)
4121         {
4122         case STB_LOCAL:
4123           /* This should be impossible, since ELF requires that all
4124              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
4125              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
4126              screws this up.  */
4127           continue;
4128
4129         case STB_GLOBAL:
4130           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
4131             flags = BSF_GLOBAL;
4132           break;
4133
4134         case STB_WEAK:
4135           flags = BSF_WEAK;
4136           break;
4137
4138         case STB_GNU_UNIQUE:
4139           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
4140           break;
4141
4142         default:
4143           /* Leave it up to the processor backend.  */
4144           break;
4145         }
4146
4147       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4148         sec = bfd_und_section_ptr;
4149       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
4150         sec = bfd_abs_section_ptr;
4151       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
4152         {
4153           sec = bfd_com_section_ptr;
4154           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
4155              calls the value we call the alignment.  */
4156           value = isym->st_size;
4157         }
4158       else
4159         {
4160           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4161           if (sec == NULL)
4162             sec = bfd_abs_section_ptr;
4163           else if (discarded_section (sec))
4164             {
4165               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
4166                  its visibility.  */
4167               sec = bfd_und_section_ptr;
4168               discarded = TRUE;
4169               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4170             }
4171           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
4172             value -= sec->vma;
4173         }
4174
4175       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
4176                                               isym->st_name);
4177       if (name == NULL)
4178         goto error_free_vers;
4179
4180       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4181           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4182         {
4183           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
4184
4185           if (xc == NULL)
4186             {
4187               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
4188                                  | SEC_EXCLUDE);
4189               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
4190               if (xc == NULL)
4191                 goto error_free_vers;
4192             }
4193           sec = xc;
4194         }
4195       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
4196                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4197                && !bfd_link_relocatable (info))
4198         {
4199           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
4200
4201           if (tcomm == NULL)
4202             {
4203               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
4204                                  | SEC_LINKER_CREATED);
4205               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
4206               if (tcomm == NULL)
4207                 goto error_free_vers;
4208             }
4209           sec = tcomm;
4210         }
4211       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
4212         {
4213           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
4214                                              &sec, &value))
4215             goto error_free_vers;
4216
4217           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
4218              should be skipped for some reason.  */
4219           if (name == NULL)
4220             continue;
4221         }
4222
4223       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
4224       if (sec == NULL)
4225         {
4226           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4227           goto error_free_vers;
4228         }
4229
4230       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
4231          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
4232          for this executable.  */
4233       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
4234           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4235         continue;
4236
4237       if (bfd_is_und_section (sec)
4238           || bfd_is_com_section (sec))
4239         definition = FALSE;
4240       else
4241         definition = TRUE;
4242
4243       size_change_ok = FALSE;
4244       type_change_ok = bed->type_change_ok;
4245       old_weak = FALSE;
4246       matched = FALSE;
4247       old_alignment = 0;
4248       old_bfd = NULL;
4249       new_sec = sec;
4250
4251       if (is_elf_hash_table (htab))
4252         {
4253           Elf_Internal_Versym iver;
4254           unsigned int vernum = 0;
4255           bfd_boolean skip;
4256
4257           if (ever == NULL)
4258             {
4259               if (info->default_imported_symver)
4260                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4261                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4262               else
4263                 iver.vs_vers = 0;
4264             }
4265           else
4266             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4267
4268           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4269
4270           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4271              1, we append the version name to the symbol name.
4272              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4273              if it is not a function, because it might be the version
4274              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4275           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4276               || (vernum > 1
4277                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4278                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4279             {
4280               const char *verstr;
4281               size_t namelen, verlen, newlen;
4282               char *newname, *p;
4283
4284               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4285                 {
4286                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4287                     verstr = NULL;
4288                   else if (vernum > 1)
4289                     verstr =
4290                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4291                   else
4292                     verstr = "";
4293
4294                   if (verstr == NULL)
4295                     {
4296                       (*_bfd_error_handler)
4297                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4298                          abfd, name, vernum,
4299                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4300                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4301                       goto error_free_vers;
4302                     }
4303                 }
4304               else
4305                 {
4306                   /* We cannot simply test for the number of
4307                      entries in the VERNEED section since the
4308                      numbers for the needed versions do not start
4309                      at 0.  */
4310                   Elf_Internal_Verneed *t;
4311
4312                   verstr = NULL;
4313                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4314                        t != NULL;
4315                        t = t->vn_nextref)
4316                     {
4317                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4318
4319                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4320                         {
4321                           if (a->vna_other == vernum)
4322                             {
4323                               verstr = a->vna_nodename;
4324                               break;
4325                             }
4326                         }
4327                       if (a != NULL)
4328                         break;
4329                     }
4330                   if (verstr == NULL)
4331                     {
4332                       (*_bfd_error_handler)
4333                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4334                          abfd, name, vernum);
4335                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4336                       goto error_free_vers;
4337                     }
4338                 }
4339
4340               namelen = strlen (name);
4341               verlen = strlen (verstr);
4342               newlen = namelen + verlen + 2;
4343               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4344                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4345                 ++newlen;
4346
4347               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4348               if (newname == NULL)
4349                 goto error_free_vers;
4350               memcpy (newname, name, namelen);
4351               p = newname + namelen;
4352               *p++ = ELF_VER_CHR;
4353               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4354                  we add another @ to the name.  This indicates the
4355                  default version of the symbol.  */
4356               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4357                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4358                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4359               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4360
4361               name = newname;
4362             }
4363
4364           /* If this symbol has default visibility and the user has
4365              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4366           if (!bfd_is_und_section (sec)
4367               && !dynamic
4368               && abfd->no_export
4369               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4370             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4371                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4372
4373           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4374                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4375                                       &old_alignment, &skip, &override,
4376                                       &type_change_ok, &size_change_ok,
4377                                       &matched))
4378             goto error_free_vers;
4379
4380           if (skip)
4381             continue;
4382
4383           /* Override a definition only if the new symbol matches the
4384              existing one.  */
4385           if (override && matched)
4386             definition = FALSE;
4387
4388           h = *sym_hash;
4389           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4390                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4391             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4392
4393           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4394               && vernum > 1
4395               && definition)
4396             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4397         }
4398
4399       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4400              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4401               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4402         goto error_free_vers;
4403
4404       if ((flags & BSF_GNU_UNIQUE)
4405           && (abfd->flags & DYNAMIC) == 0
4406           && bfd_get_flavour (info->output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
4407         elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols |= elf_gnu_symbol_unique;
4408
4409       h = *sym_hash;
4410       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4411          updated.  */
4412       hi = h;
4413       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4414              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4415         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4416
4417       /* Setting the index to -3 tells elf_link_output_extsym that
4418          this symbol is defined in a discarded section.  */
4419       if (discarded)
4420         h->indx = -3;
4421
4422       *sym_hash = h;
4423
4424       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4425       new_weakdef = FALSE;
4426       if (dynamic
4427           && definition
4428           && new_weak
4429           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4430           && is_elf_hash_table (htab)
4431           && h->u.weakdef == NULL)
4432         {
4433           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4434              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4435              function we will set the weakdef field to the correct
4436              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4437              objects on this list, because that happens to be the only
4438              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4439              weak symbol, and the information is time consuming to
4440              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4441              then this symbol was already defined by some previous
4442              dynamic object, and we will be using that previous
4443              definition anyhow.  */
4444
4445           h->u.weakdef = weaks;
4446           weaks = h;
4447           new_weakdef = TRUE;
4448         }
4449
4450       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4451       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4452           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4453         {
4454           unsigned int align;
4455
4456           if (common)
4457             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4458           else
4459             {
4460               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4461                  We need to get the alignment from the section.  */
4462               align = new_sec->alignment_power;
4463             }
4464           if (align > old_alignment)
4465             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4466           else
4467             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4468         }
4469
4470       if (is_elf_hash_table (htab))
4471         {
4472           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4473              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4474              is one which is referenced or defined by both a regular
4475              object and a shared object.  */
4476           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4477
4478           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4479              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4480           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4481             ;
4482           else if (! dynamic)
4483             {
4484               if (! definition)
4485                 {
4486                   h->ref_regular = 1;
4487                   if (bind != STB_WEAK)
4488                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4489                 }
4490               else
4491                 {
4492                   h->def_regular = 1;
4493                   if (h->def_dynamic)
4494                     {
4495                       h->def_dynamic = 0;
4496                       h->ref_dynamic = 1;
4497                     }
4498                 }
4499
4500               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4501                  make the real symbol dynamic.  */
4502               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4503                   && (bfd_link_dll (info)
4504                       || h->def_dynamic
4505                       || h->ref_dynamic))
4506                 dynsym = TRUE;
4507             }
4508           else
4509             {
4510               if (! definition)
4511                 {
4512                   h->ref_dynamic = 1;
4513                   hi->ref_dynamic = 1;
4514                 }
4515               else
4516                 {
4517                   h->def_dynamic = 1;
4518                   hi->def_dynamic = 1;
4519                 }
4520
4521               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4522                  make the real symbol dynamic.  */
4523               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4524                   && (h->def_regular
4525                       || h->ref_regular
4526                       || (h->u.weakdef != NULL
4527                           && ! new_weakdef
4528                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4529                 dynsym = TRUE;
4530             }
4531
4532           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4533              the default name.  */
4534           if (definition
4535               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4536             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4537                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4538               goto error_free_vers;
4539
4540           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4541              can change when a common symbol is overridden by a normal
4542              definition or a common symbol is ignored due to the old
4543              normal definition. We need to make sure the maximum
4544              alignment is maintained.  */
4545           if ((old_alignment || common)
4546               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4547             {
4548               unsigned int common_align;
4549               unsigned int normal_align;
4550               unsigned int symbol_align;
4551               bfd *normal_bfd;
4552               bfd *common_bfd;
4553
4554               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4555                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4556
4557               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4558               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4559                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4560                 {
4561                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4562                   if (normal_align > symbol_align)
4563                     normal_align = symbol_align;
4564                 }
4565               else
4566                 normal_align = symbol_align;
4567
4568               if (old_alignment)
4569                 {
4570                   common_align = old_alignment;
4571                   common_bfd = old_bfd;
4572                   normal_bfd = abfd;
4573                 }
4574               else
4575                 {
4576                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4577                   common_bfd = abfd;
4578                   normal_bfd = old_bfd;
4579                 }
4580
4581               if (normal_align < common_align)
4582                 {
4583                   /* PR binutils/2735 */
4584                   if (normal_bfd == NULL)
4585                     (*_bfd_error_handler)
4586                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4587                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4588                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4589                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4590                   else
4591                     (*_bfd_error_handler)
4592                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4593                          " is smaller than %u in %B"),
4594                        normal_bfd, common_bfd,
4595                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4596                 }
4597             }
4598
4599           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4600           if (isym->st_size != 0
4601               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4602               && (definition || h->size == 0))
4603             {
4604               if (h->size != 0
4605                   && h->size != isym->st_size
4606                   && ! size_change_ok)
4607                 (*_bfd_error_handler)
4608                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4609                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4610                    old_bfd, abfd,
4611                    name, (unsigned long) h->size,
4612                    (unsigned long) isym->st_size);
4613
4614               h->size = isym->st_size;
4615             }
4616
4617           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4618              to be the size of the common symbol.  The code just above
4619              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4620              don't warn about a size change here, because that is
4621              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4622              function types.  */
4623           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4624             h->size = h->root.u.c.size;
4625
4626           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4627               && ((definition && !new_weak)
4628                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4629                   || h->type == STT_NOTYPE))
4630             {
4631               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4632
4633               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4634                  symbol.  */
4635               if (type == STT_GNU_IFUNC
4636                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4637                 type = STT_FUNC;
4638
4639               if (h->type != type)
4640                 {
4641                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4642                     (*_bfd_error_handler)
4643                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4644                          " from %d to %d in %B"),
4645                        abfd, name, h->type, type);
4646
4647                   h->type = type;
4648                 }
4649             }
4650
4651           /* Merge st_other field.  */
4652           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, sec, definition, dynamic);
4653
4654           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4655           if (definition
4656               && (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
4657               && !bfd_link_relocatable (info))
4658             dynsym = FALSE;
4659
4660           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4661           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4662             dynsym = FALSE;
4663
4664           if (definition)
4665             {
4666               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4667               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4668             }
4669
4670           if (definition && !dynamic)
4671             {
4672               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4673               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4674                 {
4675                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4676                      aliases can be checked.  */
4677                   if (!nondeflt_vers)
4678                     {
4679                       amt = ((isymend - isym + 1)
4680                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4681                       nondeflt_vers
4682                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4683                       if (!nondeflt_vers)
4684                         goto error_free_vers;
4685                     }
4686                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4687                 }
4688             }
4689
4690           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4691             {
4692               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4693                 goto error_free_vers;
4694               if (h->u.weakdef != NULL
4695                   && ! new_weakdef
4696                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4697                 {
4698                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4699                     goto error_free_vers;
4700                 }
4701             }
4702           else if (h->dynindx != -1)
4703             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4704                visibility says it should not be visible, turn it into
4705                a local symbol.  */
4706             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4707               {
4708               case STV_INTERNAL:
4709               case STV_HIDDEN:
4710                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4711                 dynsym = FALSE;
4712                 break;
4713               }
4714
4715           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd nor
4716              for unmatched symbol.  */
4717           if (!add_needed
4718               && matched
4719               && definition
4720               && ((dynsym
4721                    && h->ref_regular_nonweak
4722                    && (old_bfd == NULL
4723                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4724                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4725                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4726                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd),
4727                                           htab->needed, NULL))))
4728             {
4729               int ret;
4730               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4731
4732               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4733                                       h->root.root.string);
4734
4735               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4736                  other library is referenced by a regular object.
4737                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4738                  --no-add-needed is used and the reference was not
4739                  a weak one.  */
4740               if (old_bfd != NULL
4741                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4742                 {
4743                   (*_bfd_error_handler)
4744                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4745                      old_bfd, name);
4746                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4747                   goto error_free_vers;
4748                 }
4749
4750               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4751                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4752
4753               add_needed = TRUE;
4754               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4755               if (ret < 0)
4756                 goto error_free_vers;
4757
4758               BFD_ASSERT (ret == 0);
4759             }
4760         }
4761     }
4762
4763   if (extversym != NULL)
4764     {
4765       free (extversym);
4766       extversym = NULL;
4767     }
4768
4769   if (isymbuf != NULL)
4770     {
4771       free (isymbuf);
4772       isymbuf = NULL;
4773     }
4774
4775   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4776     {
4777       unsigned int i;
4778
4779       /* Restore the symbol table.  */
4780       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4781       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4782               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4783       htab->root.table.table = old_table;
4784       htab->root.table.size = old_size;
4785       htab->root.table.count = old_count;
4786       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4787       htab->root.undefs = old_undefs;
4788       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4789       _bfd_elf_strtab_restore (htab->dynstr, old_strtab);
4790       free (old_strtab);
4791       old_strtab = NULL;
4792       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4793         {
4794           struct bfd_hash_entry *p;
4795           struct elf_link_hash_entry *h;
4796           bfd_size_type size;
4797           unsigned int alignment_power;
4798
4799           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4800             {
4801               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4802               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4803                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4804
4805               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4806                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4807                  since it can still be loaded at run time by another
4808                  dynamic lib.  */
4809               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4810                 {
4811                   size = h->root.u.c.size;
4812                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4813                 }
4814               else
4815                 {
4816                   size = 0;
4817                   alignment_power = 0;
4818                 }
4819               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4820               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4821               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4822               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4823                 {
4824                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4825                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4826                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4827                 }
4828               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4829                 {
4830                   if (size > h->root.u.c.size)
4831                     h->root.u.c.size = size;
4832                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4833                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4834                 }
4835             }
4836         }
4837
4838       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4839          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4840       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4841         goto error_free_vers;
4842
4843       free (old_tab);
4844       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4845                            alloc_mark);
4846       if (nondeflt_vers != NULL)
4847         free (nondeflt_vers);
4848       return TRUE;
4849     }
4850
4851   if (old_tab != NULL)
4852     {
4853       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4854         goto error_free_vers;
4855       free (old_tab);
4856       old_tab = NULL;
4857     }
4858
4859   /* Now that all the symbols from this input file are created, if
4860      not performing a relocatable link, handle .symver foo, foo@BAR
4861      such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4862   if (!bfd_link_relocatable (info) && nondeflt_vers != NULL)
4863     {
4864       bfd_size_type cnt, symidx;
4865
4866       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4867         {
4868           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4869           char *shortname, *p;
4870
4871           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4872           if (p == NULL
4873               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4874                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4875             continue;
4876
4877           amt = p - h->root.root.string;
4878           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4879           if (!shortname)
4880             goto error_free_vers;
4881           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4882           shortname[amt] = '\0';
4883
4884           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4885                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4886                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4887           if (hi != NULL
4888               && hi->root.type == h->root.type
4889               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4890               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4891             {
4892               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4893               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4894               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4895               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4896               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4897               if (sym_hash)
4898                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4899                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4900                     {
4901                       sym_hash[symidx] = h;
4902                       break;
4903                     }
4904             }
4905           free (shortname);
4906         }
4907       free (nondeflt_vers);
4908       nondeflt_vers = NULL;
4909     }
4910
4911   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4912      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4913      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4914      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4915      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4916      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4917      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4918      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4919      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4920      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4921      assembler code, handling it correctly would be very time
4922      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4923      either.  */
4924   if (weaks != NULL)
4925     {
4926       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4927       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4928       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4929       struct elf_link_hash_entry *h;
4930       size_t sym_count;
4931
4932       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4933          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4934          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4935       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4936       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4937       if (sorted_sym_hash == NULL)
4938         goto error_return;
4939       sym_hash = sorted_sym_hash;
4940       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4941       hppend = hpp + extsymcount;
4942       sym_count = 0;
4943       for (; hpp < hppend; hpp++)
4944         {
4945           h = *hpp;
4946           if (h != NULL
4947               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4948               && !bed->is_function_type (h->type))
4949             {
4950               *sym_hash = h;
4951               sym_hash++;
4952               sym_count++;
4953             }
4954         }
4955
4956       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4957              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4958              elf_sort_symbol);
4959
4960       while (weaks != NULL)
4961         {
4962           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4963           asection *slook;
4964           bfd_vma vlook;
4965           size_t i, j, idx = 0;
4966
4967           hlook = weaks;
4968           weaks = hlook->u.weakdef;
4969           hlook->u.weakdef = NULL;
4970
4971           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4972                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4973                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4974                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4975           slook = hlook->root.u.def.section;
4976           vlook = hlook->root.u.def.value;
4977
4978           i = 0;
4979           j = sym_count;
4980           while (i != j)
4981             {
4982               bfd_signed_vma vdiff;
4983               idx = (i + j) / 2;
4984               h = sorted_sym_hash[idx];
4985               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4986               if (vdiff < 0)
4987                 j = idx;
4988               else if (vdiff > 0)
4989                 i = idx + 1;
4990               else
4991                 {
4992                   int sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4993                   if (sdiff < 0)
4994                     j = idx;
4995                   else if (sdiff > 0)
4996                     i = idx + 1;
4997                   else
4998                     break;
4999                 }
5000             }
5001
5002           /* We didn't find a value/section match.  */
5003           if (i == j)
5004             continue;
5005
5006           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
5007              strongly defined, we have multiple matching symbols and
5008              the binary search above may land on any of them.  Step
5009              one past the matching symbol(s).  */
5010           while (++idx != j)
5011             {
5012               h = sorted_sym_hash[idx];
5013               if (h->root.u.def.section != slook
5014                   || h->root.u.def.value != vlook)
5015                 break;
5016             }
5017
5018           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
5019              as well as value and section, we'll choose the one with
5020              the largest size.  */
5021           while (idx-- != i)
5022             {
5023               h = sorted_sym_hash[idx];
5024
5025               /* Stop if value or section doesn't match.  */
5026               if (h->root.u.def.section != slook
5027                   || h->root.u.def.value != vlook)
5028                 break;
5029               else if (h != hlook)
5030                 {
5031                   hlook->u.weakdef = h;
5032
5033                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
5034                      symbols, make sure the real definition is put
5035                      there as well.  */
5036                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
5037                     {
5038                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5039                         {
5040                         err_free_sym_hash:
5041                           free (sorted_sym_hash);
5042                           goto error_return;
5043                         }
5044                     }
5045
5046                   /* If the real definition is in the list of dynamic
5047                      symbols, make sure the weak definition is put
5048                      there as well.  If we don't do this, then the
5049                      dynamic loader might not merge the entries for the
5050                      real definition and the weak definition.  */
5051                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
5052                     {
5053                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
5054                         goto err_free_sym_hash;
5055                     }
5056                   break;
5057                 }
5058             }
5059         }
5060
5061       free (sorted_sym_hash);
5062     }
5063
5064   if (bed->check_directives
5065       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
5066     return FALSE;
5067
5068   if (!info->check_relocs_after_open_input
5069       && !_bfd_elf_link_check_relocs (abfd, info))
5070     return FALSE;
5071
5072   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
5073      of the .stab/.stabstr sections.  */
5074   if (! dynamic
5075       && ! info->traditional_format
5076       && is_elf_hash_table (htab)
5077       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
5078     {
5079       asection *stabstr;
5080
5081       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
5082       if (stabstr != NULL)
5083         {
5084           bfd_size_type string_offset = 0;
5085           asection *stab;
5086
5087           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
5088             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
5089                 && (!stab->name[5] ||
5090                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
5091                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
5092                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
5093               {
5094                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
5095
5096                 secdata = elf_section_data (stab);
5097                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
5098                                                stabstr, &secdata->sec_info,
5099                                                &string_offset))
5100                   goto error_return;
5101                 if (secdata->sec_info)
5102                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
5103             }
5104         }
5105     }
5106
5107   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
5108     {
5109       /* Add this bfd to the loaded list.  */
5110       struct elf_link_loaded_list *n;
5111
5112       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
5113       if (n == NULL)
5114         goto error_return;
5115       n->abfd = abfd;
5116       n->next = htab->loaded;
5117       htab->loaded = n;
5118     }
5119
5120   return TRUE;
5121
5122  error_free_vers:
5123   if (old_tab != NULL)
5124     free (old_tab);
5125   if (old_strtab != NULL)
5126     free (old_strtab);
5127   if (nondeflt_vers != NULL)
5128     free (nondeflt_vers);
5129   if (extversym != NULL)
5130     free (extversym);
5131  error_free_sym:
5132   if (isymbuf != NULL)
5133     free (isymbuf);
5134  error_return:
5135   return FALSE;
5136 }
5137
5138 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
5139    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
5140
5141 struct elf_link_hash_entry *
5142 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
5143                                 struct bfd_link_info *info,
5144                                 const char *name)
5145 {
5146   struct elf_link_hash_entry *h;
5147   char *p, *copy;
5148   size_t len, first;
5149
5150   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
5151   if (h != NULL)
5152     return h;
5153
5154   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
5155      symbol again with only one `@' as well as without the version.
5156      The effect is that references to the symbol with and without the
5157      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
5158
5159   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5160   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
5161     return h;
5162
5163   /* First check with only one `@'.  */
5164   len = strlen (name);
5165   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
5166   if (copy == NULL)
5167     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
5168
5169   first = p - name + 1;
5170   memcpy (copy, name, first);
5171   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
5172
5173   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
5174   if (h == NULL)
5175     {
5176       /* We also need to check references to the symbol without the
5177          version.  */
5178       copy[first - 1] = '\0';
5179       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
5180                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5181     }
5182
5183   bfd_release (abfd, copy);
5184   return h;
5185 }
5186
5187 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
5188    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
5189    handle versioned symbols.
5190
5191    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
5192    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
5193    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
5194    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
5195    object file.
5196
5197    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
5198    table until nothing further is resolved.  */
5199
5200 static bfd_boolean
5201 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5202 {
5203   symindex c;
5204   unsigned char *included = NULL;
5205   carsym *symdefs;
5206   bfd_boolean loop;
5207   bfd_size_type amt;
5208   const struct elf_backend_data *bed;
5209   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
5210     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
5211
5212   if (! bfd_has_map (abfd))
5213     {
5214       /* An empty archive is a special case.  */
5215       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
5216         return TRUE;
5217       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
5218       return FALSE;
5219     }
5220
5221   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
5222      files we know to be already included.  This is to speed up the
5223      second and subsequent passes.  */
5224   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
5225   if (c == 0)
5226     return TRUE;
5227   amt = c;
5228   amt *= sizeof (*included);
5229   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
5230   if (included == NULL)
5231     return FALSE;
5232
5233   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
5234   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5235   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
5236
5237   do
5238     {
5239       file_ptr last;
5240       symindex i;
5241       carsym *symdef;
5242       carsym *symdefend;
5243
5244       loop = FALSE;
5245       last = -1;
5246
5247       symdef = symdefs;
5248       symdefend = symdef + c;
5249       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5250         {
5251           struct elf_link_hash_entry *h;
5252           bfd *element;
5253           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5254           symindex mark;
5255
5256           if (included[i])
5257             continue;
5258           if (symdef->file_offset == last)
5259             {
5260               included[i] = TRUE;
5261               continue;
5262             }
5263
5264           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5265           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5266             goto error_return;
5267
5268           if (h == NULL)
5269             continue;
5270
5271           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5272             {
5273               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5274                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5275                  only want to include it however, if this archive element
5276                  contains a definition of the symbol, not just another common
5277                  declaration of it.
5278
5279                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5280                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5281                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5282                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5283                  table and check that to see what kind of symbol definition
5284                  this is.  */
5285               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5286                 continue;
5287             }
5288           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5289             {
5290               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5291                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5292                 included[i] = TRUE;
5293               continue;
5294             }
5295
5296           /* We need to include this archive member.  */
5297           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5298           if (element == NULL)
5299             goto error_return;
5300
5301           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5302             goto error_return;
5303
5304           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5305
5306           if (!(*info->callbacks
5307                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5308             continue;
5309           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5310             goto error_return;
5311
5312           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5313              another pass through the archive in order to see whether
5314              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5315              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5316              undefined symbol which is defined later on in this pass
5317              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5318              does make the code less efficient than it could be.  */
5319           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5320             loop = TRUE;
5321
5322           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5323              which we have already seen in this pass.  */
5324           mark = i;
5325           do
5326             {
5327               included[mark] = TRUE;
5328               if (mark == 0)
5329                 break;
5330               --mark;
5331             }
5332           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5333
5334           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5335              on through the loop.  */
5336           last = symdef->file_offset;
5337         }
5338     }
5339   while (loop);
5340
5341   free (included);
5342
5343   return TRUE;
5344
5345  error_return:
5346   if (included != NULL)
5347     free (included);
5348   return FALSE;
5349 }
5350
5351 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5352    appropriate.  */
5353
5354 bfd_boolean
5355 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5356 {
5357   switch (bfd_get_format (abfd))
5358     {
5359     case bfd_object:
5360       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5361     case bfd_archive:
5362       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5363     default:
5364       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5365       return FALSE;
5366     }
5367 }
5368 \f
5369 struct hash_codes_info
5370 {
5371   unsigned long *hashcodes;
5372   bfd_boolean error;
5373 };
5374
5375 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5376    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5377
5378 static bfd_boolean
5379 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5380 {
5381   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5382   const char *name;
5383   unsigned long ha;
5384   char *alc = NULL;
5385
5386   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5387   if (h->dynindx == -1)
5388     return TRUE;
5389
5390   name = h->root.root.string;
5391   if (h->versioned >= versioned)
5392     {
5393       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5394       if (p != NULL)
5395         {
5396           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5397           if (alc == NULL)
5398             {
5399               inf->error = TRUE;
5400               return FALSE;
5401             }
5402           memcpy (alc, name, p - name);
5403           alc[p - name] = '\0';
5404           name = alc;
5405         }
5406     }
5407
5408   /* Compute the hash value.  */
5409   ha = bfd_elf_hash (name);
5410
5411   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5412   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5413
5414   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5415      later.  */
5416   h->u.elf_hash_value = ha;
5417
5418   if (alc != NULL)
5419     free (alc);
5420
5421   return TRUE;
5422 }
5423
5424 struct collect_gnu_hash_codes
5425 {
5426   bfd *output_bfd;
5427   const struct elf_backend_data *bed;
5428   unsigned long int nsyms;
5429   unsigned long int maskbits;
5430   unsigned long int *hashcodes;
5431   unsigned long int *hashval;
5432   unsigned long int *indx;
5433   unsigned long int *counts;
5434   bfd_vma *bitmask;
5435   bfd_byte *contents;
5436   long int min_dynindx;
5437   unsigned long int bucketcount;
5438   unsigned long int symindx;
5439   long int local_indx;
5440   long int shift1, shift2;
5441   unsigned long int mask;
5442   bfd_boolean error;
5443 };
5444
5445 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5446    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5447
5448 static bfd_boolean
5449 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5450 {
5451   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5452   const char *name;
5453   unsigned long ha;
5454   char *alc = NULL;
5455
5456   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5457   if (h->dynindx == -1)
5458     return TRUE;
5459
5460   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5461   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5462     return TRUE;
5463
5464   name = h->root.root.string;
5465   if (h->versioned >= versioned)
5466     {
5467       char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5468       if (p != NULL)
5469         {
5470           alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5471           if (alc == NULL)
5472             {
5473               s->error = TRUE;
5474               return FALSE;
5475             }
5476           memcpy (alc, name, p - name);
5477           alc[p - name] = '\0';
5478           name = alc;
5479         }
5480     }
5481
5482   /* Compute the hash value.  */
5483   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5484
5485   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5486      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5487   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5488   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5489   ++s->nsyms;
5490   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5491     s->min_dynindx = h->dynindx;
5492
5493   if (alc != NULL)
5494     free (alc);
5495
5496   return TRUE;
5497 }
5498
5499 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5500    final dynaminc symbol renumbering.  */
5501
5502 static bfd_boolean
5503 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5504 {
5505   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5506   unsigned long int bucket;
5507   unsigned long int val;
5508
5509   /* Ignore indirect symbols.  */
5510   if (h->dynindx == -1)
5511     return TRUE;
5512
5513   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5514   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5515     {
5516       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5517         h->dynindx = s->local_indx++;
5518       return TRUE;
5519     }
5520
5521   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5522   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5523         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5524   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5525   s->bitmask[val]
5526     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5527   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5528   if (s->counts[bucket] == 1)
5529     /* Last element terminates the chain.  */
5530     val |= 1;
5531   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5532               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5533   --s->counts[bucket];
5534   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5535   return TRUE;
5536 }
5537
5538 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5539
5540 bfd_boolean
5541 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5542 {
5543   return !(h->forced_local
5544            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5545            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5546            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5547                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5548                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5549 }
5550
5551 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5552    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5553    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5554    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5555    than 32771 buckets.  */
5556
5557 static const size_t elf_buckets[] =
5558 {
5559   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5560   16411, 32771, 0
5561 };
5562
5563 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5564    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5565    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5566    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5567    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5568    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5569    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5570    (= short chain lengths) and table size.  */
5571 static size_t
5572 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5573                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5574                       unsigned long int nsyms,
5575                       int gnu_hash)
5576 {
5577   size_t best_size = 0;
5578   unsigned long int i;
5579
5580   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5581      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5582      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5583 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5584   if (info->optimize)
5585     {
5586       size_t minsize;
5587       size_t maxsize;
5588       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5589       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5590       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5591       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5592       unsigned long int *counts;
5593       bfd_size_type amt;
5594       unsigned int no_improvement_count = 0;
5595
5596       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5597          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5598          2*NSYMS buckets.  */
5599       minsize = nsyms / 4;
5600       if (minsize == 0)
5601         minsize = 1;
5602       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5603       if (gnu_hash)
5604         {
5605           if (minsize < 2)
5606             minsize = 2;
5607           if ((best_size & 31) == 0)
5608             ++best_size;
5609         }
5610
5611       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5612          since the size could be large.  */
5613       amt = maxsize;
5614       amt *= sizeof (unsigned long int);
5615       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5616       if (counts == NULL)
5617         return 0;
5618
5619       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5620          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5621          of the table.  */
5622       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5623         {
5624           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5625           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5626           unsigned long int j;
5627           unsigned long int fact;
5628
5629           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5630             continue;
5631
5632           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5633
5634           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5635           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5636             ++counts[hashcodes[j] % i];
5637
5638           /* For the weight function we need some information about the
5639              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5640              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5641              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5642              to have a better value some day simply define this value.  */
5643 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5644 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5645 # endif
5646
5647           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5648              and the chains.  */
5649           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5650
5651 # if 1
5652           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5653              of all the chain lengths (which favors many small chain
5654              over a few long chains).  */
5655           for (j = 0; j < i; ++j)
5656             max += counts[j] * counts[j];
5657
5658           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5659           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5660           max *= fact * fact;
5661 # else
5662           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5663              also add squares of the size but we also add penalties for
5664              empty slots (the +1 term).  */
5665           for (j = 0; j < i; ++j)
5666             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5667
5668           /* The overall size of the table is considered, but not as
5669              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5670           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5671           max *= fact;
5672 # endif
5673
5674           /* Compare with current best results.  */
5675           if (max < best_chlen)
5676             {
5677               best_chlen = max;
5678               best_size = i;
5679               no_improvement_count = 0;
5680             }
5681           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5682              when there are a large number of symbols.  */
5683           else if (++no_improvement_count == 100)
5684             break;
5685         }
5686
5687       free (counts);
5688     }
5689   else
5690 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5691     {
5692       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5693          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5694          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5695       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5696         {
5697           best_size = elf_buckets[i];
5698           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5699             break;
5700         }
5701       if (gnu_hash && best_size < 2)
5702         best_size = 2;
5703     }
5704
5705   return best_size;
5706 }
5707
5708 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5709
5710 bfd_boolean
5711 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5712 {
5713   bfd *ibfd;
5714
5715   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5716     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5717         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5718       return FALSE;
5719   return TRUE;
5720 }
5721
5722 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5723    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5724    undefined it is initialized.  */
5725
5726 bfd_boolean
5727 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5728                             struct bfd_link_info *info,
5729                             const char *legacy_symbol,
5730                             bfd_vma default_size)
5731 {
5732   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5733
5734   /* Look for legacy symbol.  */
5735   if (legacy_symbol)
5736     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5737                               FALSE, FALSE, FALSE);
5738   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5739             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5740       && h->def_regular
5741       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5742     {
5743       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5744       h->type = STT_OBJECT;
5745       if (info->stacksize)
5746         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5747                                output_bfd, legacy_symbol);
5748       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5749         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5750                                output_bfd, legacy_symbol);
5751       else
5752         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5753     }
5754
5755   if (!info->stacksize)
5756     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5757        size, set it now.  */
5758     info->stacksize = default_size;
5759
5760   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5761   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5762             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5763     {
5764       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5765
5766       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5767             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5768              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5769              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5770              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5771         return FALSE;
5772
5773       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5774       h->def_regular = 1;
5775       h->type = STT_OBJECT;
5776     }
5777
5778   return TRUE;
5779 }
5780
5781 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5782    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5783    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5784    addresses of the various sections.  */
5785
5786 bfd_boolean
5787 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5788                                const char *soname,
5789                                const char *rpath,
5790                                const char *filter_shlib,
5791                                const char *audit,
5792                                const char *depaudit,
5793                                const char * const *auxiliary_filters,
5794                                struct bfd_link_info *info,
5795                                asection **sinterpptr)
5796 {
5797   bfd_size_type soname_indx;
5798   bfd *dynobj;
5799   const struct elf_backend_data *bed;
5800   struct elf_info_failed asvinfo;
5801
5802   *sinterpptr = NULL;
5803
5804   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5805
5806   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5807     return TRUE;
5808
5809   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5810
5811   /* Any syms created from now on start with -1 in
5812      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5813   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5814     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5815   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5816     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5817
5818   if (bfd_link_relocatable (info)
5819       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5820     return FALSE;
5821
5822   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5823      we're dynamic or not.  */
5824   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5825       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5826     return FALSE;
5827
5828   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5829      has had a chance to set a default segment size.  */
5830   if (info->execstack)
5831     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5832   else if (info->noexecstack)
5833     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5834   else
5835     {
5836       bfd *inputobj;
5837       asection *notesec = NULL;
5838       int exec = 0;
5839
5840       for (inputobj = info->input_bfds;
5841            inputobj;
5842            inputobj = inputobj->link.next)
5843         {
5844           asection *s;
5845
5846           if (inputobj->flags
5847               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5848             continue;
5849           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5850           if (s)
5851             {
5852               if (s->flags & SEC_CODE)
5853                 exec = PF_X;
5854               notesec = s;
5855             }
5856           else if (bed->default_execstack)
5857             exec = PF_X;
5858         }
5859       if (notesec || info->stacksize > 0)
5860         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5861       if (notesec && exec && bfd_link_relocatable (info)
5862           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5863         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5864     }
5865
5866   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5867
5868   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5869     {
5870       struct elf_info_failed eif;
5871       struct elf_link_hash_entry *h;
5872       asection *dynstr;
5873       struct bfd_elf_version_tree *t;
5874       struct bfd_elf_version_expr *d;
5875       asection *s;
5876       bfd_boolean all_defined;
5877
5878       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5879       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !bfd_link_executable (info) || info->nointerp);
5880
5881       if (soname != NULL)
5882         {
5883           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5884                                              soname, TRUE);
5885           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5886               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5887             return FALSE;
5888         }
5889
5890       if (info->symbolic)
5891         {
5892           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5893             return FALSE;
5894           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5895         }
5896
5897       if (rpath != NULL)
5898         {
5899           bfd_size_type indx;
5900           bfd_vma tag;
5901
5902           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5903                                       TRUE);
5904           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5905             return FALSE;
5906
5907           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5908           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5909             return FALSE;
5910         }
5911
5912       if (filter_shlib != NULL)
5913         {
5914           bfd_size_type indx;
5915
5916           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5917                                       filter_shlib, TRUE);
5918           if (indx == (bfd_size_type) -1
5919               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5920             return FALSE;
5921         }
5922
5923       if (auxiliary_filters != NULL)
5924         {
5925           const char * const *p;
5926
5927           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5928             {
5929               bfd_size_type indx;
5930
5931               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5932                                           *p, TRUE);
5933               if (indx == (bfd_size_type) -1
5934                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5935                 return FALSE;
5936             }
5937         }
5938
5939       if (audit != NULL)
5940         {
5941           bfd_size_type indx;
5942
5943           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5944                                       TRUE);
5945           if (indx == (bfd_size_type) -1
5946               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5947             return FALSE;
5948         }
5949
5950       if (depaudit != NULL)
5951         {
5952           bfd_size_type indx;
5953
5954           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5955                                       TRUE);
5956           if (indx == (bfd_size_type) -1
5957               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5958             return FALSE;
5959         }
5960
5961       eif.info = info;
5962       eif.failed = FALSE;
5963
5964       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5965          table (this is not the normal case), then do so.  */
5966       if (info->export_dynamic
5967           || (bfd_link_executable (info) && info->dynamic))
5968         {
5969           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5970                                   _bfd_elf_export_symbol,
5971                                   &eif);
5972           if (eif.failed)
5973             return FALSE;
5974         }
5975
5976       /* Make all global versions with definition.  */
5977       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5978         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5979           if (!d->symver && d->literal)
5980             {
5981               const char *verstr, *name;
5982               size_t namelen, verlen, newlen;
5983               char *newname, *p, leading_char;
5984               struct elf_link_hash_entry *newh;
5985
5986               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5987               name = d->pattern;
5988               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5989               verstr = t->name;
5990               verlen = strlen (verstr);
5991               newlen = namelen + verlen + 3;
5992
5993               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5994               if (newname == NULL)
5995                 return FALSE;
5996               newname[0] = leading_char;
5997               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5998
5999               /* Check the hidden versioned definition.  */
6000               p = newname + namelen;
6001               *p++ = ELF_VER_CHR;
6002               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6003               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6004                                            newname, FALSE, FALSE,
6005                                            FALSE);
6006               if (newh == NULL
6007                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
6008                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
6009                 {
6010                   /* Check the default versioned definition.  */
6011                   *p++ = ELF_VER_CHR;
6012                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
6013                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6014                                                newname, FALSE, FALSE,
6015                                                FALSE);
6016                 }
6017               free (newname);
6018
6019               /* Mark this version if there is a definition and it is
6020                  not defined in a shared object.  */
6021               if (newh != NULL
6022                   && !newh->def_dynamic
6023                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
6024                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
6025                 d->symver = 1;
6026             }
6027
6028       /* Attach all the symbols to their version information.  */
6029       asvinfo.info = info;
6030       asvinfo.failed = FALSE;
6031
6032       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6033                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
6034                               &asvinfo);
6035       if (asvinfo.failed)
6036         return FALSE;
6037
6038       if (!info->allow_undefined_version)
6039         {
6040           /* Check if all global versions have a definition.  */
6041           all_defined = TRUE;
6042           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
6043             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
6044               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
6045                 {
6046                   (*_bfd_error_handler)
6047                     (_("%s: undefined version: %s"),
6048                      d->pattern, t->name);
6049                   all_defined = FALSE;
6050                 }
6051
6052           if (!all_defined)
6053             {
6054               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6055               return FALSE;
6056             }
6057         }
6058
6059       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
6060          the backend pick a reasonable value for them.  */
6061       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6062                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
6063                               &eif);
6064       if (eif.failed)
6065         return FALSE;
6066
6067       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
6068          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
6069          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
6070
6071       /* If there are initialization and/or finalization functions to
6072          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
6073       h = (info->init_function
6074            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6075                                    info->init_function, FALSE,
6076                                    FALSE, FALSE)
6077            : NULL);
6078       if (h != NULL
6079           && (h->ref_regular
6080               || h->def_regular))
6081         {
6082           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
6083             return FALSE;
6084         }
6085       h = (info->fini_function
6086            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
6087                                    info->fini_function, FALSE,
6088                                    FALSE, FALSE)
6089            : NULL);
6090       if (h != NULL
6091           && (h->ref_regular
6092               || h->def_regular))
6093         {
6094           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
6095             return FALSE;
6096         }
6097
6098       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
6099       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6100         {
6101           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
6102           if (! bfd_link_executable (info))
6103             {
6104               bfd *sub;
6105               asection *o;
6106
6107               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
6108                    sub = sub->link.next)
6109                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
6110                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
6111                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
6112                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
6113                       {
6114                         (*_bfd_error_handler)
6115                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
6116                            sub);
6117                         break;
6118                       }
6119
6120               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6121               return FALSE;
6122             }
6123
6124           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
6125               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
6126             return FALSE;
6127         }
6128       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
6129       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6130         {
6131           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
6132               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
6133             return FALSE;
6134         }
6135       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
6136       if (s != NULL && s->linker_has_input)
6137         {
6138           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
6139               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
6140             return FALSE;
6141         }
6142
6143       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6144       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
6145          these tags.  Strictly, we should be checking each section
6146          individually;  This quick check covers for the case where
6147          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
6148       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
6149         {
6150           bfd_size_type strsize;
6151
6152           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6153           if ((info->emit_hash
6154                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
6155               || (info->emit_gnu_hash
6156                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
6157               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
6158               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
6159               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
6160               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
6161                                               bed->s->sizeof_sym))
6162             return FALSE;
6163         }
6164     }
6165
6166   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
6167     return FALSE;
6168
6169   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
6170      sections.  */
6171   if (dynobj != NULL
6172       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
6173       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
6174     return FALSE;
6175
6176   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6177     {
6178       unsigned long section_sym_count;
6179       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
6180       asection *s;
6181
6182       /* Set up the version definition section.  */
6183       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
6184       BFD_ASSERT (s != NULL);
6185
6186       /* We may have created additional version definitions if we are
6187          just linking a regular application.  */
6188       verdefs = info->version_info;
6189
6190       /* Skip anonymous version tag.  */
6191       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
6192         verdefs = verdefs->next;
6193
6194       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
6195         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6196       else
6197         {
6198           unsigned int cdefs;
6199           bfd_size_type size;
6200           struct bfd_elf_version_tree *t;
6201           bfd_byte *p;
6202           Elf_Internal_Verdef def;
6203           Elf_Internal_Verdaux defaux;
6204           struct bfd_link_hash_entry *bh;
6205           struct elf_link_hash_entry *h;
6206           const char *name;
6207
6208           cdefs = 0;
6209           size = 0;
6210
6211           /* Make space for the base version.  */
6212           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6213           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6214           ++cdefs;
6215
6216           /* Make space for the default version.  */
6217           if (info->create_default_symver)
6218             {
6219               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6220               ++cdefs;
6221             }
6222
6223           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6224             {
6225               struct bfd_elf_version_deps *n;
6226
6227               /* Don't emit base version twice.  */
6228               if (t->vernum == 0)
6229                 continue;
6230
6231               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
6232               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6233               ++cdefs;
6234
6235               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6236                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6237             }
6238
6239           s->size = size;
6240           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6241           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
6242             return FALSE;
6243
6244           /* Fill in the version definition section.  */
6245
6246           p = s->contents;
6247
6248           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6249           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
6250           def.vd_ndx = 1;
6251           def.vd_cnt = 1;
6252           if (info->create_default_symver)
6253             {
6254               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6255               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6256             }
6257           else
6258             {
6259               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6260               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6261                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6262             }
6263
6264           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6265             {
6266               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6267                                       soname_indx);
6268               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6269               defaux.vda_name = soname_indx;
6270               name = soname;
6271             }
6272           else
6273             {
6274               bfd_size_type indx;
6275
6276               name = lbasename (output_bfd->filename);
6277               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6278               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6279                                           name, FALSE);
6280               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6281                 return FALSE;
6282               defaux.vda_name = indx;
6283             }
6284           defaux.vda_next = 0;
6285
6286           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6287                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6288           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6289           if (info->create_default_symver)
6290             {
6291               /* Add a symbol representing this version.  */
6292               bh = NULL;
6293               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6294                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6295                       0, NULL, FALSE,
6296                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6297                 return FALSE;
6298               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6299               h->non_elf = 0;
6300               h->def_regular = 1;
6301               h->type = STT_OBJECT;
6302               h->verinfo.vertree = NULL;
6303
6304               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6305                 return FALSE;
6306
6307               /* Create a duplicate of the base version with the same
6308                  aux block, but different flags.  */
6309               def.vd_flags = 0;
6310               def.vd_ndx = 2;
6311               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6312               if (verdefs)
6313                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6314                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6315               else
6316                 def.vd_next = 0;
6317               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6318                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6319               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6320             }
6321           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6322                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6323           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6324
6325           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6326             {
6327               unsigned int cdeps;
6328               struct bfd_elf_version_deps *n;
6329
6330               /* Don't emit the base version twice.  */
6331               if (t->vernum == 0)
6332                 continue;
6333
6334               cdeps = 0;
6335               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6336                 ++cdeps;
6337
6338               /* Add a symbol representing this version.  */
6339               bh = NULL;
6340               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6341                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6342                       0, NULL, FALSE,
6343                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6344                 return FALSE;
6345               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6346               h->non_elf = 0;
6347               h->def_regular = 1;
6348               h->type = STT_OBJECT;
6349               h->verinfo.vertree = t;
6350
6351               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6352                 return FALSE;
6353
6354               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6355               def.vd_flags = 0;
6356               if (t->globals.list == NULL
6357                   && t->locals.list == NULL
6358                   && ! t->used)
6359                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6360               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6361               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6362               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6363               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6364               def.vd_next = 0;
6365
6366               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6367                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6368               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6369                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6370
6371               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6372                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6373                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6374
6375               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6376                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6377               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6378
6379               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6380               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6381                                       h->dynstr_index);
6382               defaux.vda_next = 0;
6383               if (t->deps != NULL)
6384                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6385               t->name_indx = defaux.vda_name;
6386
6387               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6388                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6389               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6390
6391               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6392                 {
6393                   if (n->version_needed == NULL)
6394                     {
6395                       /* This can happen if there was an error in the
6396                          version script.  */
6397                       defaux.vda_name = 0;
6398                     }
6399                   else
6400                     {
6401                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6402                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6403                                               defaux.vda_name);
6404                     }
6405                   if (n->next == NULL)
6406                     defaux.vda_next = 0;
6407                   else
6408                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6409
6410                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6411                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6412                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6413                 }
6414             }
6415
6416           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6417               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6418             return FALSE;
6419
6420           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6421         }
6422
6423       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6424         {
6425           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6426             return FALSE;
6427         }
6428       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6429         {
6430           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6431             return FALSE;
6432         }
6433
6434       if (info->flags_1)
6435         {
6436           if (bfd_link_executable (info))
6437             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6438                                 | DF_1_NODELETE
6439                                 | DF_1_NOOPEN);
6440           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6441             return FALSE;
6442         }
6443
6444       /* Work out the size of the version reference section.  */
6445
6446       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6447       BFD_ASSERT (s != NULL);
6448       {
6449         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6450
6451         sinfo.info = info;
6452         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6453         if (sinfo.vers == 0)
6454           sinfo.vers = 1;
6455         sinfo.failed = FALSE;
6456
6457         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6458                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6459                                 &sinfo);
6460         if (sinfo.failed)
6461           return FALSE;
6462
6463         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6464           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6465         else
6466           {
6467             Elf_Internal_Verneed *t;
6468             unsigned int size;
6469             unsigned int crefs;
6470             bfd_byte *p;
6471
6472             /* Build the version dependency section.  */
6473             size = 0;
6474             crefs = 0;
6475             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6476                  t != NULL;
6477                  t = t->vn_nextref)
6478               {
6479                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6480
6481                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6482                 ++crefs;
6483                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6484                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6485               }
6486
6487             s->size = size;
6488             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6489             if (s->contents == NULL)
6490               return FALSE;
6491
6492             p = s->contents;
6493             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6494                  t != NULL;
6495                  t = t->vn_nextref)
6496               {
6497                 unsigned int caux;
6498                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6499                 bfd_size_type indx;
6500
6501                 caux = 0;
6502                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6503                   ++caux;
6504
6505                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6506                 t->vn_cnt = caux;
6507                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6508                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6509                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6510                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6511                                             FALSE);
6512                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6513                   return FALSE;
6514                 t->vn_file = indx;
6515                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6516                 if (t->vn_nextref == NULL)
6517                   t->vn_next = 0;
6518                 else
6519                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6520                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6521
6522                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6523                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6524                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6525
6526                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6527                   {
6528                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6529                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6530                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6531                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6532                       return FALSE;
6533                     a->vna_name = indx;
6534                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6535                       a->vna_next = 0;
6536                     else
6537                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6538
6539                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6540                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6541                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6542                   }
6543               }
6544
6545             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6546                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6547               return FALSE;
6548
6549             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6550           }
6551       }
6552
6553       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6554            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6555           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6556                                              &section_sym_count) == 0)
6557         {
6558           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6559           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6560         }
6561     }
6562   return TRUE;
6563 }
6564
6565 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6566    section symbol for some emitted relocs.  */
6567 void
6568 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6569 {
6570   asection *s;
6571
6572   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6573     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6574         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6575       {
6576         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6577         break;
6578       }
6579 }
6580
6581 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6582    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6583 void
6584 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6585 {
6586   asection *s;
6587
6588   /* Data first, since setting text_index_section changes
6589      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6590   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6591     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6592         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6593       {
6594         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6595         break;
6596       }
6597
6598   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6599     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6600          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6601         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6602       {
6603         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6604         break;
6605       }
6606
6607   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6608     elf_hash_table (info)->text_index_section
6609       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6610 }
6611
6612 bfd_boolean
6613 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6614 {
6615   const struct elf_backend_data *bed;
6616
6617   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6618     return TRUE;
6619
6620   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6621   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6622
6623   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6624     {
6625       bfd *dynobj;
6626       asection *s;
6627       bfd_size_type dynsymcount;
6628       unsigned long section_sym_count;
6629       unsigned int dtagcount;
6630
6631       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6632
6633       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6634          section symbol for each output section, which come first.
6635          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6636          followed by the rest of the global symbols.  */
6637
6638       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6639                                                     &section_sym_count);
6640
6641       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6642       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6643       BFD_ASSERT (s != NULL);
6644       if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6645         {
6646           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6647           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6648           if (s->contents == NULL)
6649             return FALSE;
6650
6651           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6652             return FALSE;
6653         }
6654
6655       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6656          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6657          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6658          the final symbol table, because until then we do not know the
6659          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6660          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6661       s = elf_hash_table (info)->dynsym;
6662       BFD_ASSERT (s != NULL);
6663       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6664
6665       s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6666       if (s->contents == NULL)
6667         return FALSE;
6668
6669       /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  Clear all the
6670          section syms, in case we don't output them all.  */
6671       ++section_sym_count;
6672       memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6673
6674       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6675
6676       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6677          computes the hash values for all the names we export.  */
6678       if (info->emit_hash)
6679         {
6680           unsigned long int *hashcodes;
6681           struct hash_codes_info hashinf;
6682           bfd_size_type amt;
6683           unsigned long int nsyms;
6684           size_t bucketcount;
6685           size_t hash_entry_size;
6686
6687           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6688              time store the values in an array so that we could use them for
6689              optimizations.  */
6690           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6691           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6692           if (hashcodes == NULL)
6693             return FALSE;
6694           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6695           hashinf.error = FALSE;
6696
6697           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6698           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6699                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6700           if (hashinf.error)
6701             {
6702               free (hashcodes);
6703               return FALSE;
6704             }
6705
6706           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6707           bucketcount
6708             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6709           free (hashcodes);
6710
6711           if (bucketcount == 0)
6712             return FALSE;
6713
6714           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6715
6716           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6717           BFD_ASSERT (s != NULL);
6718           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6719           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6720           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6721           if (s->contents == NULL)
6722             return FALSE;
6723
6724           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6725           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6726                    s->contents + hash_entry_size);
6727         }
6728
6729       if (info->emit_gnu_hash)
6730         {
6731           size_t i, cnt;
6732           unsigned char *contents;
6733           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6734           bfd_size_type amt;
6735           size_t bucketcount;
6736
6737           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6738
6739           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6740              time store the values in an array so that we could use them for
6741              optimizations.  */
6742           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6743           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6744           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6745             return FALSE;
6746
6747           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6748           cinfo.min_dynindx = -1;
6749           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6750           cinfo.bed = bed;
6751
6752           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6753           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6754                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6755           if (cinfo.error)
6756             {
6757               free (cinfo.hashcodes);
6758               return FALSE;
6759             }
6760
6761           bucketcount
6762             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6763
6764           if (bucketcount == 0)
6765             {
6766               free (cinfo.hashcodes);
6767               return FALSE;
6768             }
6769
6770           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6771           BFD_ASSERT (s != NULL);
6772
6773           if (cinfo.nsyms == 0)
6774             {
6775               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6776               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6777               free (cinfo.hashcodes);
6778               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6779               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6780               if (contents == NULL)
6781                 return FALSE;
6782               s->contents = contents;
6783               /* 1 empty bucket.  */
6784               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6785               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6786               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6787               /* Just one word for bitmask.  */
6788               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6789               /* Only hash fn bloom filter.  */
6790               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6791               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6792               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6793               /* No hashes in the only bucket.  */
6794               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6795                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6796             }
6797           else
6798             {
6799               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6800               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6801
6802               x = cinfo.nsyms;
6803               maskbitslog2 = 1;
6804               while ((x >>= 1) != 0)
6805                 ++maskbitslog2;
6806               if (maskbitslog2 < 3)
6807                 maskbitslog2 = 5;
6808               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6809                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6810               else
6811                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6812               if (bed->s->arch_size == 64)
6813                 {
6814                   if (maskbitslog2 == 5)
6815                     maskbitslog2 = 6;
6816                   cinfo.shift1 = 6;
6817                 }
6818               else
6819                 cinfo.shift1 = 5;
6820               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6821               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6822               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6823               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6824               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6825               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6826               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6827               if (cinfo.bitmask == NULL)
6828                 {
6829                   free (cinfo.hashcodes);
6830                   return FALSE;
6831                 }
6832
6833               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6834               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6835               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6836               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6837
6838               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6839               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6840               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6841                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6842
6843               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6844                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6845                   {
6846                     cinfo.indx[i] = cnt;
6847                     cnt += cinfo.counts[i];
6848                   }
6849               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6850               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6851               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6852
6853               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6854               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6855               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6856               if (contents == NULL)
6857                 {
6858                   free (cinfo.bitmask);
6859                   free (cinfo.hashcodes);
6860                   return FALSE;
6861                 }
6862
6863               s->contents = contents;
6864               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6865               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6866               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6867               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6868               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6869
6870               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6871                 {
6872                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6873                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6874                   else
6875                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6876                   contents += 4;
6877                 }
6878
6879               cinfo.contents = contents;
6880
6881               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6882               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6883                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6884
6885               contents = s->contents + 16;
6886               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6887                 {
6888                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6889                            contents);
6890                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6891                 }
6892
6893               free (cinfo.bitmask);
6894               free (cinfo.hashcodes);
6895             }
6896         }
6897
6898       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6899       BFD_ASSERT (s != NULL);
6900
6901       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6902
6903       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6904
6905       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6906         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6907           return FALSE;
6908     }
6909
6910   return TRUE;
6911 }
6912 \f
6913 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6914
6915 static void
6916 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6917                             asection *sec)
6918 {
6919   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6920   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6921 }
6922
6923 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6924
6925 bfd_boolean
6926 _bfd_elf_merge_sections (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
6927 {
6928   bfd *ibfd;
6929   asection *sec;
6930
6931   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6932     return FALSE;
6933
6934   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6935     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
6936         && bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
6937         && (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
6938             == get_elf_backend_data (obfd)->s->elfclass))
6939       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6940         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6941             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6942           {
6943             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6944
6945             secdata = elf_section_data (sec);
6946             if (! _bfd_add_merge_section (obfd,
6947                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6948                                           sec, &secdata->sec_info))
6949               return FALSE;
6950             else if (secdata->sec_info)
6951               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6952           }
6953
6954   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6955     _bfd_merge_sections (obfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6956                          merge_sections_remove_hook);
6957   return TRUE;
6958 }
6959
6960 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6961
6962 struct bfd_hash_entry *
6963 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6964                             struct bfd_hash_table *table,
6965                             const char *string)
6966 {
6967   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6968      subclass.  */
6969   if (entry == NULL)
6970     {
6971       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6972         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6973       if (entry == NULL)
6974         return entry;
6975     }
6976
6977   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6978   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6979   if (entry != NULL)
6980     {
6981       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6982       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6983
6984       /* Set local fields.  */
6985       ret->indx = -1;
6986       ret->dynindx = -1;
6987       ret->got = htab->init_got_refcount;
6988       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6989       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6990                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6991       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6992          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6993          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6994          reader will have the flag set correctly.  */
6995       ret->non_elf = 1;
6996     }
6997
6998   return entry;
6999 }
7000
7001 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
7002    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
7003
7004 void
7005 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
7006                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
7007                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
7008 {
7009   struct elf_link_hash_table *htab;
7010
7011   /* Copy down any references that we may have already seen to the
7012      symbol which just became indirect if DIR isn't a hidden versioned
7013      symbol.  */
7014
7015   if (dir->versioned != versioned_hidden)
7016     {
7017       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
7018       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
7019       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
7020       dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
7021       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
7022       dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
7023     }
7024
7025   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
7026     return;
7027
7028   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
7029      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
7030   htab = elf_hash_table (info);
7031   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
7032     {
7033       if (dir->got.refcount < 0)
7034         dir->got.refcount = 0;
7035       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
7036       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
7037     }
7038
7039   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
7040     {
7041       if (dir->plt.refcount < 0)
7042         dir->plt.refcount = 0;
7043       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
7044       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
7045     }
7046
7047   if (ind->dynindx != -1)
7048     {
7049       if (dir->dynindx != -1)
7050         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
7051       dir->dynindx = ind->dynindx;
7052       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
7053       ind->dynindx = -1;
7054       ind->dynstr_index = 0;
7055     }
7056 }
7057
7058 void
7059 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
7060                                 struct elf_link_hash_entry *h,
7061                                 bfd_boolean force_local)
7062 {
7063   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
7064   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
7065     {
7066       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
7067       h->needs_plt = 0;
7068     }
7069   if (force_local)
7070     {
7071       h->forced_local = 1;
7072       if (h->dynindx != -1)
7073         {
7074           h->dynindx = -1;
7075           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
7076                                   h->dynstr_index);
7077         }
7078     }
7079 }
7080
7081 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
7082    caller.  */
7083
7084 bfd_boolean
7085 _bfd_elf_link_hash_table_init
7086   (struct elf_link_hash_table *table,
7087    bfd *abfd,
7088    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
7089                                       struct bfd_hash_table *,
7090                                       const char *),
7091    unsigned int entsize,
7092    enum elf_target_id target_id)
7093 {
7094   bfd_boolean ret;
7095   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
7096
7097   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7098   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
7099   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7100   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
7101   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
7102   table->dynsymcount = 1;
7103
7104   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
7105
7106   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
7107   table->hash_table_id = target_id;
7108
7109   return ret;
7110 }
7111
7112 /* Create an ELF linker hash table.  */
7113
7114 struct bfd_link_hash_table *
7115 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
7116 {
7117   struct elf_link_hash_table *ret;
7118   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
7119
7120   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
7121   if (ret == NULL)
7122     return NULL;
7123
7124   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
7125                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
7126                                        GENERIC_ELF_DATA))
7127     {
7128       free (ret);
7129       return NULL;
7130     }
7131   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
7132
7133   return &ret->root;
7134 }
7135
7136 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
7137
7138 void
7139 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
7140 {
7141   struct elf_link_hash_table *htab;
7142
7143   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
7144   if (htab->dynstr != NULL)
7145     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
7146   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
7147   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
7148 }
7149
7150 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
7151    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
7152    entry for a dynamic object.  */
7153
7154 void
7155 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
7156 {
7157   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7158       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7159     elf_dt_name (abfd) = name;
7160 }
7161
7162 int
7163 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
7164 {
7165   int lib_class;
7166   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7167       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7168     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
7169   else
7170     lib_class = 0;
7171   return lib_class;
7172 }
7173
7174 void
7175 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
7176 {
7177   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7178       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7179     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
7180 }
7181
7182 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
7183    the linker ELF emulation code.  */
7184
7185 struct bfd_link_needed_list *
7186 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7187                          struct bfd_link_info *info)
7188 {
7189   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7190     return NULL;
7191   return elf_hash_table (info)->needed;
7192 }
7193
7194 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
7195    hook for the linker ELF emulation code.  */
7196
7197 struct bfd_link_needed_list *
7198 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7199                           struct bfd_link_info *info)
7200 {
7201   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7202     return NULL;
7203   return elf_hash_table (info)->runpath;
7204 }
7205
7206 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
7207    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
7208    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
7209
7210 const char *
7211 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
7212 {
7213   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
7214       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7215     return elf_dt_name (abfd);
7216   return NULL;
7217 }
7218
7219 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
7220    the ELF linker emulation code.  */
7221
7222 bfd_boolean
7223 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
7224                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
7225 {
7226   asection *s;
7227   bfd_byte *dynbuf = NULL;
7228   unsigned int elfsec;
7229   unsigned long shlink;
7230   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
7231   size_t extdynsize;
7232   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
7233
7234   *pneeded = NULL;
7235
7236   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
7237       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
7238     return TRUE;
7239
7240   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7241   if (s == NULL || s->size == 0)
7242     return TRUE;
7243
7244   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
7245     goto error_return;
7246
7247   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
7248   if (elfsec == SHN_BAD)
7249     goto error_return;
7250
7251   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
7252
7253   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
7254   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
7255
7256   extdyn = dynbuf;
7257   extdynend = extdyn + s->size;
7258   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7259     {
7260       Elf_Internal_Dyn dyn;
7261
7262       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7263
7264       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7265         break;
7266
7267       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7268         {
7269           const char *string;
7270           struct bfd_link_needed_list *l;
7271           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7272           bfd_size_type amt;
7273
7274           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7275           if (string == NULL)
7276             goto error_return;
7277
7278           amt = sizeof *l;
7279           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7280           if (l == NULL)
7281             goto error_return;
7282
7283           l->by = abfd;
7284           l->name = string;
7285           l->next = *pneeded;
7286           *pneeded = l;
7287         }
7288     }
7289
7290   free (dynbuf);
7291
7292   return TRUE;
7293
7294  error_return:
7295   if (dynbuf != NULL)
7296     free (dynbuf);
7297   return FALSE;
7298 }
7299
7300 struct elf_symbuf_symbol
7301 {
7302   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7303   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7304   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7305 };
7306
7307 struct elf_symbuf_head
7308 {
7309   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7310   bfd_size_type count;
7311   unsigned int st_shndx;
7312 };
7313
7314 struct elf_symbol
7315 {
7316   union
7317     {
7318       Elf_Internal_Sym *isym;
7319       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7320     } u;
7321   const char *name;
7322 };
7323
7324 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7325
7326 static int
7327 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7328 {
7329   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7330   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7331
7332   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7333 }
7334
7335 static int
7336 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7337 {
7338   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7339   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7340   return strcmp (s1->name, s2->name);
7341 }
7342
7343 static struct elf_symbuf_head *
7344 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7345 {
7346   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7347   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7348   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7349   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7350
7351   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7352   if (indbuf == NULL)
7353     return NULL;
7354
7355   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7356     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7357       *ind++ = &isymbuf[i];
7358   indbufend = ind;
7359
7360   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7361          elf_sort_elf_symbol);
7362
7363   shndx_count = 0;
7364   if (indbufend > indbuf)
7365     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7366       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7367         shndx_count++;
7368
7369   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7370                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7371   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7372   if (ssymbuf == NULL)
7373     {
7374       free (indbuf);
7375       return NULL;
7376     }
7377
7378   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7379   ssymbuf->ssym = NULL;
7380   ssymbuf->count = shndx_count;
7381   ssymbuf->st_shndx = 0;
7382   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7383     {
7384       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7385         {
7386           ssymhead++;
7387           ssymhead->ssym = ssym;
7388           ssymhead->count = 0;
7389           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7390         }
7391       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7392       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7393       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7394       ssymhead->count++;
7395     }
7396   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7397               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7398                   == total_size));
7399
7400   free (indbuf);
7401   return ssymbuf;
7402 }
7403
7404 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7405    symbols.  */
7406
7407 static bfd_boolean
7408 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7409                                    struct bfd_link_info *info)
7410 {
7411   bfd *bfd1, *bfd2;
7412   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7413   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7414   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7415   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7416   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7417   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7418   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7419   bfd_size_type count1, count2, i;
7420   unsigned int shndx1, shndx2;
7421   bfd_boolean result;
7422
7423   bfd1 = sec1->owner;
7424   bfd2 = sec2->owner;
7425
7426   /* Both sections have to be in ELF.  */
7427   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7428       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7429     return FALSE;
7430
7431   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7432     return FALSE;
7433
7434   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7435   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7436   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7437     return FALSE;
7438
7439   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7440   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7441   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7442   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7443   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7444   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7445
7446   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7447     return FALSE;
7448
7449   result = FALSE;
7450   isymbuf1 = NULL;
7451   isymbuf2 = NULL;
7452   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7453   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7454
7455   if (ssymbuf1 == NULL)
7456     {
7457       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7458                                        NULL, NULL, NULL);
7459       if (isymbuf1 == NULL)
7460         goto done;
7461
7462       if (!info->reduce_memory_overheads)
7463         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7464           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7465     }
7466
7467   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7468     {
7469       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7470                                        NULL, NULL, NULL);
7471       if (isymbuf2 == NULL)
7472         goto done;
7473
7474       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7475         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7476           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7477     }
7478
7479   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7480     {
7481       /* Optimized faster version.  */
7482       bfd_size_type lo, hi, mid;
7483       struct elf_symbol *symp;
7484       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7485
7486       lo = 0;
7487       hi = ssymbuf1->count;
7488       ssymbuf1++;
7489       count1 = 0;
7490       while (lo < hi)
7491         {
7492           mid = (lo + hi) / 2;
7493           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7494             hi = mid;
7495           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7496             lo = mid + 1;
7497           else
7498             {
7499               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7500               ssymbuf1 += mid;
7501               break;
7502             }
7503         }
7504
7505       lo = 0;
7506       hi = ssymbuf2->count;
7507       ssymbuf2++;
7508       count2 = 0;
7509       while (lo < hi)
7510         {
7511           mid = (lo + hi) / 2;
7512           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7513             hi = mid;
7514           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7515             lo = mid + 1;
7516           else
7517             {
7518               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7519               ssymbuf2 += mid;
7520               break;
7521             }
7522         }
7523
7524       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7525         goto done;
7526
7527       symtable1
7528         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7529       symtable2
7530         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7531       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7532         goto done;
7533
7534       symp = symtable1;
7535       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7536            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7537         {
7538           symp->u.ssym = ssym;
7539           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7540                                                         hdr1->sh_link,
7541                                                         ssym->st_name);
7542         }
7543
7544       symp = symtable2;
7545       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7546            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7547         {
7548           symp->u.ssym = ssym;
7549           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7550                                                         hdr2->sh_link,
7551                                                         ssym->st_name);
7552         }
7553
7554       /* Sort symbol by name.  */
7555       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7556              elf_sym_name_compare);
7557       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7558              elf_sym_name_compare);
7559
7560       for (i = 0; i < count1; i++)
7561         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7562         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7563             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7564             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7565           goto done;
7566
7567       result = TRUE;
7568       goto done;
7569     }
7570
7571   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7572       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7573   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7574       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7575   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7576     goto done;
7577
7578   /* Count definitions in the section.  */
7579   count1 = 0;
7580   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7581     if (isym->st_shndx == shndx1)
7582       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7583
7584   count2 = 0;
7585   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7586     if (isym->st_shndx == shndx2)
7587       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7588
7589   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7590     goto done;
7591
7592   for (i = 0; i < count1; i++)
7593     symtable1[i].name
7594       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7595                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7596
7597   for (i = 0; i < count2; i++)
7598     symtable2[i].name
7599       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7600                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7601
7602   /* Sort symbol by name.  */
7603   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7604          elf_sym_name_compare);
7605   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7606          elf_sym_name_compare);
7607
7608   for (i = 0; i < count1; i++)
7609     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7610     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7611         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7612         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7613       goto done;
7614
7615   result = TRUE;
7616
7617 done:
7618   if (symtable1)
7619     free (symtable1);
7620   if (symtable2)
7621     free (symtable2);
7622   if (isymbuf1)
7623     free (isymbuf1);
7624   if (isymbuf2)
7625     free (isymbuf2);
7626
7627   return result;
7628 }
7629
7630 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7631
7632 bfd_boolean
7633 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7634                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7635 {
7636   if (asec == NULL
7637       || bsec == NULL
7638       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7639       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7640     return TRUE;
7641
7642   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7643 }
7644 \f
7645 /* Final phase of ELF linker.  */
7646
7647 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7648
7649 struct elf_final_link_info
7650 {
7651   /* General link information.  */
7652   struct bfd_link_info *info;
7653   /* Output BFD.  */
7654   bfd *output_bfd;
7655   /* Symbol string table.  */
7656   struct elf_strtab_hash *symstrtab;
7657   /* .hash section.  */
7658   asection *hash_sec;
7659   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7660   asection *symver_sec;
7661   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7662   bfd_byte *contents;
7663   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7664   void *external_relocs;
7665   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7666   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7667   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7668      BFD.  */
7669   bfd_byte *external_syms;
7670   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7671   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7672   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7673      BFD.  */
7674   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7675   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7676      of any input BFD.  */
7677   long *indices;
7678   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7679      symbol of any input BFD.  */
7680   asection **sections;
7681   /* Buffer for SHT_SYMTAB_SHNDX section.  */
7682   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7683   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7684   size_t filesym_count;
7685 };
7686
7687 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7688
7689 struct elf_outext_info
7690 {
7691   bfd_boolean failed;
7692   bfd_boolean localsyms;
7693   bfd_boolean file_sym_done;
7694   struct elf_final_link_info *flinfo;
7695 };
7696
7697
7698 /* Support for evaluating a complex relocation.
7699
7700    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7701    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7702    relocations themselves.
7703
7704    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7705    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7706    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7707    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7708
7709    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7710    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7711    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7712    addend field.  The symbol mangling format is:
7713
7714    <node> := <literal>
7715           |  <unary-operator> ':' <node>
7716           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7717           ;
7718
7719    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7720              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7721              |  '#' <hexdigits>
7722              ;
7723
7724    <binary-operator> := as in C
7725    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7726
7727 static void
7728 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7729                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7730                   size_t locsymcount,
7731                   size_t symidx,
7732                   bfd_vma val)
7733 {
7734   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7735   struct elf_link_hash_entry *h;
7736   size_t extsymoff = locsymcount;
7737
7738   if (symidx < locsymcount)
7739     {
7740       Elf_Internal_Sym *sym;
7741
7742       sym = isymbuf + symidx;
7743       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7744         {
7745           /* It is a local symbol: move it to the
7746              "absolute" section and give it a value.  */
7747           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7748           sym->st_value = val;
7749           return;
7750         }
7751       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7752       extsymoff = 0;
7753     }
7754
7755   /* It is a global symbol: set its link type
7756      to "defined" and give it a value.  */
7757
7758   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7759   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7760   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7761          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7762     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7763   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7764   h->root.u.def.value = val;
7765   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7766 }
7767
7768 static bfd_boolean
7769 resolve_symbol (const char *name,
7770                 bfd *input_bfd,
7771                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7772                 bfd_vma *result,
7773                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7774                 size_t locsymcount)
7775 {
7776   Elf_Internal_Sym *sym;
7777   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7778   const char *candidate = NULL;
7779   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7780   size_t i;
7781
7782   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7783
7784   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7785     {
7786       sym = isymbuf + i;
7787
7788       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7789         continue;
7790
7791       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7792                                                    symtab_hdr->sh_link,
7793                                                    sym->st_name);
7794 #ifdef DEBUG
7795       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7796               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7797 #endif
7798       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7799         {
7800           asection *sec = flinfo->sections [i];
7801
7802           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7803           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7804 #ifdef DEBUG
7805           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7806                   (unsigned long) *result);
7807 #endif
7808           return TRUE;
7809         }
7810     }
7811
7812   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7813   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7814                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7815   if (!global_entry)
7816     return FALSE;
7817
7818   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7819       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7820     {
7821       *result = (global_entry->u.def.value
7822                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7823                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7824 #ifdef DEBUG
7825       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7826               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7827 #endif
7828       return TRUE;
7829     }
7830
7831   return FALSE;
7832 }
7833
7834 /* Looks up NAME in SECTIONS.  If found sets RESULT to NAME's address (in
7835    bytes) and returns TRUE, otherwise returns FALSE.  Accepts pseudo-section
7836    names like "foo.end" which is the end address of section "foo".  */
7837    
7838 static bfd_boolean
7839 resolve_section (const char *name,
7840                  asection *sections,
7841                  bfd_vma *result,
7842                  bfd * abfd)
7843 {
7844   asection *curr;
7845   unsigned int len;
7846
7847   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7848     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7849       {
7850         *result = curr->vma;
7851         return TRUE;
7852       }
7853
7854   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7855   /* FIXME: This could be coded more efficiently...  */
7856   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7857     {
7858       len = strlen (curr->name);
7859       if (len > strlen (name))
7860         continue;
7861
7862       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7863         {
7864           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7865             {
7866               *result = curr->vma + curr->size / bfd_octets_per_byte (abfd);
7867               return TRUE;
7868             }
7869
7870           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7871         }
7872     }
7873
7874   return FALSE;
7875 }
7876
7877 static void
7878 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7879 {
7880   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7881                       reftype, name);
7882 }
7883
7884 static bfd_boolean
7885 eval_symbol (bfd_vma *result,
7886              const char **symp,
7887              bfd *input_bfd,
7888              struct elf_final_link_info *flinfo,
7889              bfd_vma dot,
7890              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7891              size_t locsymcount,
7892              int signed_p)
7893 {
7894   size_t len;
7895   size_t symlen;
7896   bfd_vma a;
7897   bfd_vma b;
7898   char symbuf[4096];
7899   const char *sym = *symp;
7900   const char *symend;
7901   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7902
7903   len = strlen (sym);
7904   symend = sym + len;
7905
7906   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7907     {
7908       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7909       return FALSE;
7910     }
7911
7912   switch (* sym)
7913     {
7914     case '.':
7915       *result = dot;
7916       *symp = sym + 1;
7917       return TRUE;
7918
7919     case '#':
7920       ++sym;
7921       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7922       return TRUE;
7923
7924     case 'S':
7925       symbol_is_section = TRUE;
7926     case 's':
7927       ++sym;
7928       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7929       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7930
7931       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7932         {
7933           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7934           return FALSE;
7935         }
7936
7937       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7938       symbuf[symlen] = '\0';
7939       *symp = sym + symlen;
7940
7941       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7942          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7943          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7944          section", and likewise with symbol.  */
7945
7946       if (symbol_is_section)
7947         {
7948           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result, input_bfd)
7949               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7950                                   isymbuf, locsymcount))
7951             {
7952               undefined_reference ("section", symbuf);
7953               return FALSE;
7954             }
7955         }
7956       else
7957         {
7958           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7959                                isymbuf, locsymcount)
7960               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7961                                    result, input_bfd))
7962             {
7963               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7964               return FALSE;
7965             }
7966         }
7967
7968       return TRUE;
7969
7970       /* All that remains are operators.  */
7971
7972 #define UNARY_OP(op)                                            \
7973   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7974     {                                                           \
7975       sym += strlen (#op);                                      \
7976       if (*sym == ':')                                          \
7977         ++sym;                                                  \
7978       *symp = sym;                                              \
7979       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7980                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7981         return FALSE;                                           \
7982       if (signed_p)                                             \
7983         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7984       else                                                      \
7985         *result = op a;                                         \
7986       return TRUE;                                              \
7987     }
7988
7989 #define BINARY_OP(op)                                           \
7990   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7991     {                                                           \
7992       sym += strlen (#op);                                      \
7993       if (*sym == ':')                                          \
7994         ++sym;                                                  \
7995       *symp = sym;                                              \
7996       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7997                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7998         return FALSE;                                           \
7999       ++*symp;                                                  \
8000       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
8001                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
8002         return FALSE;                                           \
8003       if (signed_p)                                             \
8004         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
8005       else                                                      \
8006         *result = a op b;                                       \
8007       return TRUE;                                              \
8008     }
8009
8010     default:
8011       UNARY_OP  (0-);
8012       BINARY_OP (<<);
8013       BINARY_OP (>>);
8014       BINARY_OP (==);
8015       BINARY_OP (!=);
8016       BINARY_OP (<=);
8017       BINARY_OP (>=);
8018       BINARY_OP (&&);
8019       BINARY_OP (||);
8020       UNARY_OP  (~);
8021       UNARY_OP  (!);
8022       BINARY_OP (*);
8023       BINARY_OP (/);
8024       BINARY_OP (%);
8025       BINARY_OP (^);
8026       BINARY_OP (|);
8027       BINARY_OP (&);
8028       BINARY_OP (+);
8029       BINARY_OP (-);
8030       BINARY_OP (<);
8031       BINARY_OP (>);
8032 #undef UNARY_OP
8033 #undef BINARY_OP
8034       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
8035       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8036       return FALSE;
8037     }
8038 }
8039
8040 static void
8041 put_value (bfd_vma size,
8042            unsigned long chunksz,
8043            bfd *input_bfd,
8044            bfd_vma x,
8045            bfd_byte *location)
8046 {
8047   location += (size - chunksz);
8048
8049   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
8050     {
8051       switch (chunksz)
8052         {
8053         case 1:
8054           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
8055           x >>= 8;
8056           break;
8057         case 2:
8058           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
8059           x >>= 16;
8060           break;
8061         case 4:
8062           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
8063           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
8064           x >>= 16;
8065           x >>= 16;
8066           break;
8067 #ifdef BFD64
8068         case 8:
8069           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
8070           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
8071           x >>= 32;
8072           x >>= 32;
8073           break;
8074 #endif
8075         default:
8076           abort ();
8077           break;
8078         }
8079     }
8080 }
8081
8082 static bfd_vma
8083 get_value (bfd_vma size,
8084            unsigned long chunksz,
8085            bfd *input_bfd,
8086            bfd_byte *location)
8087 {
8088   int shift;
8089   bfd_vma x = 0;
8090
8091   /* Sanity checks.  */
8092   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
8093               && size >= chunksz
8094               && chunksz != 0
8095               && (size % chunksz) == 0
8096               && input_bfd != NULL
8097               && location != NULL);
8098
8099   if (chunksz == sizeof (x))
8100     {
8101       BFD_ASSERT (size == chunksz);
8102
8103       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
8104          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
8105          of the loop below.  */
8106       shift = 0;
8107     }
8108   else
8109     shift = 8 * chunksz;
8110
8111   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
8112     {
8113       switch (chunksz)
8114         {
8115         case 1:
8116           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
8117           break;
8118         case 2:
8119           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
8120           break;
8121         case 4:
8122           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
8123           break;
8124 #ifdef BFD64
8125         case 8:
8126           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
8127           break;
8128 #endif
8129         default:
8130           abort ();
8131         }
8132     }
8133   return x;
8134 }
8135
8136 static void
8137 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
8138                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
8139                        unsigned long *len,     /* in bits */
8140                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
8141                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
8142                        unsigned long *lsb0_p,
8143                        unsigned long *signed_p,
8144                        unsigned long *trunc_p,
8145                        unsigned long encoded)
8146 {
8147   * start     =  encoded        & 0x3F;
8148   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
8149   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
8150   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
8151   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
8152   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
8153   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
8154   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
8155 }
8156
8157 bfd_reloc_status_type
8158 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
8159                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
8160                                     bfd_byte *contents,
8161                                     Elf_Internal_Rela *rel,
8162                                     bfd_vma relocation)
8163 {
8164   bfd_vma shift, x, mask;
8165   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
8166   bfd_reloc_status_type r;
8167
8168   /*  Perform this reloc, since it is complex.
8169       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
8170       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
8171       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
8172       word size, etc) encoded within it.).  */
8173
8174   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
8175                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
8176                          &trunc_p, rel->r_addend);
8177
8178   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
8179
8180   if (lsb0_p)
8181     shift = (start + 1) - len;
8182   else
8183     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
8184
8185   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd,
8186                  contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8187
8188 #ifdef DEBUG
8189   printf ("Doing complex reloc: "
8190           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
8191           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
8192           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
8193           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
8194           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
8195           (unsigned long) relocation);
8196 #endif
8197
8198   r = bfd_reloc_ok;
8199   if (! trunc_p)
8200     /* Now do an overflow check.  */
8201     r = bfd_check_overflow ((signed_p
8202                              ? complain_overflow_signed
8203                              : complain_overflow_unsigned),
8204                             len, 0, (8 * wordsz),
8205                             relocation);
8206
8207   /* Do the deed.  */
8208   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
8209
8210 #ifdef DEBUG
8211   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
8212           "         shifted mask: %8.8lx\n"
8213           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
8214           "               result: %8.8lx\n",
8215           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
8216           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
8217 #endif
8218   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x,
8219              contents + rel->r_offset * bfd_octets_per_byte (input_bfd));
8220   return r;
8221 }
8222
8223 /* Functions to read r_offset from external (target order) reloc
8224    entry.  Faster than bfd_getl32 et al, because we let the compiler
8225    know the value is aligned.  */
8226
8227 static bfd_vma
8228 ext32l_r_offset (const void *p)
8229 {
8230   union aligned32
8231   {
8232     uint32_t v;
8233     unsigned char c[4];
8234   };
8235   const union aligned32 *a
8236     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8237
8238   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
8239                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
8240                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
8241                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
8242   return aval;
8243 }
8244
8245 static bfd_vma
8246 ext32b_r_offset (const void *p)
8247 {
8248   union aligned32
8249   {
8250     uint32_t v;
8251     unsigned char c[4];
8252   };
8253   const union aligned32 *a
8254     = (const union aligned32 *) &((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8255
8256   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8257                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8258                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8259                    | (uint32_t) a->c[3]);
8260   return aval;
8261 }
8262
8263 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8264 static bfd_vma
8265 ext64l_r_offset (const void *p)
8266 {
8267   union aligned64
8268   {
8269     uint64_t v;
8270     unsigned char c[8];
8271   };
8272   const union aligned64 *a
8273     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8274
8275   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8276                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8277                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8278                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8279                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8280                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8281                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8282                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8283   return aval;
8284 }
8285
8286 static bfd_vma
8287 ext64b_r_offset (const void *p)
8288 {
8289   union aligned64
8290   {
8291     uint64_t v;
8292     unsigned char c[8];
8293   };
8294   const union aligned64 *a
8295     = (const union aligned64 *) &((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8296
8297   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8298                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8299                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8300                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8301                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8302                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8303                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8304                    | (uint64_t) a->c[7]);
8305   return aval;
8306 }
8307 #endif
8308
8309 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8310    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8311    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8312    RELDATA.  */
8313
8314 static bfd_boolean
8315 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8316                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8317                         bfd_boolean sort)
8318 {
8319   unsigned int i;
8320   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8321   bfd_byte *erela;
8322   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8323   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8324   bfd_vma r_type_mask;
8325   int r_sym_shift;
8326   unsigned int count = reldata->count;
8327   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8328
8329   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8330     {
8331       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8332       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8333     }
8334   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8335     {
8336       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8337       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8338     }
8339   else
8340     abort ();
8341
8342   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8343     abort ();
8344
8345   if (bed->s->arch_size == 32)
8346     {
8347       r_type_mask = 0xff;
8348       r_sym_shift = 8;
8349     }
8350   else
8351     {
8352       r_type_mask = 0xffffffff;
8353       r_sym_shift = 32;
8354     }
8355
8356   erela = reldata->hdr->contents;
8357   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8358     {
8359       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8360       unsigned int j;
8361
8362       if (*rel_hash == NULL)
8363         continue;
8364
8365       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8366
8367       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8368       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8369         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8370                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8371       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8372     }
8373
8374   if (sort && count != 0)
8375     {
8376       bfd_vma (*ext_r_off) (const void *);
8377       bfd_vma r_off;
8378       size_t elt_size;
8379       bfd_byte *base, *end, *p, *loc;
8380       bfd_byte *buf = NULL;
8381
8382       if (bed->s->arch_size == 32)
8383         {
8384           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8385             ext_r_off = ext32l_r_offset;
8386           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8387             ext_r_off = ext32b_r_offset;
8388           else
8389             abort ();
8390         }
8391       else
8392         {
8393 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8394           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8395             ext_r_off = ext64l_r_offset;
8396           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8397             ext_r_off = ext64b_r_offset;
8398           else
8399 #endif
8400             abort ();
8401         }
8402
8403       /*  Must use a stable sort here.  A modified insertion sort,
8404           since the relocs are mostly sorted already.  */
8405       elt_size = reldata->hdr->sh_entsize;
8406       base = reldata->hdr->contents;
8407       end = base + count * elt_size;
8408       if (elt_size > sizeof (Elf64_External_Rela))
8409         abort ();
8410
8411       /* Ensure the first element is lowest.  This acts as a sentinel,
8412          speeding the main loop below.  */
8413       r_off = (*ext_r_off) (base);
8414       for (p = loc = base; (p += elt_size) < end; )
8415         {
8416           bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (p);
8417           if (r_off > r_off2)
8418             {
8419               r_off = r_off2;
8420               loc = p;
8421             }
8422         }
8423       if (loc != base)
8424         {
8425           /* Don't just swap *base and *loc as that changes the order
8426              of the original base[0] and base[1] if they happen to
8427              have the same r_offset.  */
8428           bfd_byte onebuf[sizeof (Elf64_External_Rela)];
8429           memcpy (onebuf, loc, elt_size);
8430           memmove (base + elt_size, base, loc - base);
8431           memcpy (base, onebuf, elt_size);
8432         }
8433
8434       for (p = base + elt_size; (p += elt_size) < end; )
8435         {
8436           /* base to p is sorted, *p is next to insert.  */
8437           r_off = (*ext_r_off) (p);
8438           /* Search the sorted region for location to insert.  */
8439           loc = p - elt_size;
8440           while (r_off < (*ext_r_off) (loc))
8441             loc -= elt_size;
8442           loc += elt_size;
8443           if (loc != p)
8444             {
8445               /* Chances are there is a run of relocs to insert here,
8446                  from one of more input files.  Files are not always
8447                  linked in order due to the way elf_link_input_bfd is
8448                  called.  See pr17666.  */
8449               size_t sortlen = p - loc;
8450               bfd_vma r_off2 = (*ext_r_off) (loc);
8451               size_t runlen = elt_size;
8452               size_t buf_size = 96 * 1024;
8453               while (p + runlen < end
8454                      && (sortlen <= buf_size
8455                          || runlen + elt_size <= buf_size)
8456                      && r_off2 > (*ext_r_off) (p + runlen))
8457                 runlen += elt_size;
8458               if (buf == NULL)
8459                 {
8460                   buf = bfd_malloc (buf_size);
8461                   if (buf == NULL)
8462                     return FALSE;
8463                 }
8464               if (runlen < sortlen)
8465                 {
8466                   memcpy (buf, p, runlen);
8467                   memmove (loc + runlen, loc, sortlen);
8468                   memcpy (loc, buf, runlen);
8469                 }
8470               else
8471                 {
8472                   memcpy (buf, loc, sortlen);
8473                   memmove (loc, p, runlen);
8474                   memcpy (loc + runlen, buf, sortlen);
8475                 }
8476               p += runlen - elt_size;
8477             }
8478         }
8479       /* Hashes are no longer valid.  */
8480       free (reldata->hashes);
8481       reldata->hashes = NULL;
8482       free (buf);
8483     }
8484   return TRUE;
8485 }
8486
8487 struct elf_link_sort_rela
8488 {
8489   union {
8490     bfd_vma offset;
8491     bfd_vma sym_mask;
8492   } u;
8493   enum elf_reloc_type_class type;
8494   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8495   Elf_Internal_Rela rela[1];
8496 };
8497
8498 static int
8499 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8500 {
8501   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8502   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8503   int relativea, relativeb;
8504
8505   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8506   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8507
8508   if (relativea < relativeb)
8509     return 1;
8510   if (relativea > relativeb)
8511     return -1;
8512   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8513     return -1;
8514   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8515     return 1;
8516   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8517     return -1;
8518   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8519     return 1;
8520   return 0;
8521 }
8522
8523 static int
8524 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8525 {
8526   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8527   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8528
8529   if (a->type < b->type)
8530     return -1;
8531   if (a->type > b->type)
8532     return 1;
8533   if (a->u.offset < b->u.offset)
8534     return -1;
8535   if (a->u.offset > b->u.offset)
8536     return 1;
8537   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8538     return -1;
8539   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8540     return 1;
8541   return 0;
8542 }
8543
8544 static size_t
8545 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8546 {
8547   asection *dynamic_relocs;
8548   asection *rela_dyn;
8549   asection *rel_dyn;
8550   bfd_size_type count, size;
8551   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8552   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8553   struct elf_link_sort_rela *sq;
8554   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8555   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8556   unsigned int opb = bfd_octets_per_byte (abfd);
8557   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8558   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8559   struct bfd_link_order *lo;
8560   bfd_vma r_sym_mask;
8561   bfd_boolean use_rela;
8562
8563   /* Find a dynamic reloc section.  */
8564   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8565   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8566   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8567       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8568     {
8569       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8570
8571       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8572          Its initialization checking code is not perfect.  */
8573       use_rela = TRUE;
8574
8575       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8576          of the indirect sections to help us choose.  */
8577       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8578         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8579           {
8580             asection *o = lo->u.indirect.section;
8581
8582             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8583               {
8584                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8585                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8586                      It is of no help to us.  */
8587                   ;
8588                 else
8589                   {
8590                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8591                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8592                       {
8593                         _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8594                                               "they are in more than one size"),
8595                                             abfd);
8596                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8597                         return 0;
8598                       }
8599                     else
8600                       {
8601                         use_rela = TRUE;
8602                         use_rela_initialised = TRUE;
8603                       }
8604                   }
8605               }
8606             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8607               {
8608                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8609                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8610                   {
8611                     _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8612                                           "they are in more than one size"),
8613                                         abfd);
8614                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8615                     return 0;
8616                   }
8617                 else
8618                   {
8619                     use_rela = FALSE;
8620                     use_rela_initialised = TRUE;
8621                   }
8622               }
8623             else
8624               {
8625                 /* The section size is not divisible by either -
8626                    something is wrong.  */
8627                 _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8628                                       "they are of an unknown size"), abfd);
8629                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8630                 return 0;
8631               }
8632           }
8633
8634       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8635         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8636           {
8637             asection *o = lo->u.indirect.section;
8638
8639             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8640               {
8641                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8642                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8643                      It is of no help to us.  */
8644                   ;
8645                 else
8646                   {
8647                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8648                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8649                       {
8650                         _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8651                                               "they are in more than one size"),
8652                                             abfd);
8653                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8654                         return 0;
8655                       }
8656                     else
8657                       {
8658                         use_rela = TRUE;
8659                         use_rela_initialised = TRUE;
8660                       }
8661                   }
8662               }
8663             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8664               {
8665                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8666                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8667                   {
8668                     _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8669                                           "they are in more than one size"),
8670                                         abfd);
8671                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8672                     return 0;
8673                   }
8674                 else
8675                   {
8676                     use_rela = FALSE;
8677                     use_rela_initialised = TRUE;
8678                   }
8679               }
8680             else
8681               {
8682                 /* The section size is not divisible by either -
8683                    something is wrong.  */
8684                 _bfd_error_handler (_("%B: Unable to sort relocs - "
8685                                       "they are of an unknown size"), abfd);
8686                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8687                 return 0;
8688               }
8689           }
8690
8691       if (! use_rela_initialised)
8692         /* Make a guess.  */
8693         use_rela = TRUE;
8694     }
8695   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8696     use_rela = TRUE;
8697   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8698     use_rela = FALSE;
8699   else
8700     return 0;
8701
8702   if (use_rela)
8703     {
8704       dynamic_relocs = rela_dyn;
8705       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8706       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8707       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8708     }
8709   else
8710     {
8711       dynamic_relocs = rel_dyn;
8712       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8713       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8714       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8715     }
8716
8717   size = 0;
8718   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8719     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8720       size += lo->u.indirect.section->size;
8721
8722   if (size != dynamic_relocs->size)
8723     return 0;
8724
8725   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8726               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8727
8728   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8729   if (count == 0)
8730     return 0;
8731   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8732
8733   if (sort == NULL)
8734     {
8735       (*info->callbacks->warning)
8736         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8737       return 0;
8738     }
8739
8740   if (bed->s->arch_size == 32)
8741     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8742   else
8743     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8744
8745   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8746     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8747       {
8748         bfd_byte *erel, *erelend;
8749         asection *o = lo->u.indirect.section;
8750
8751         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8752           {
8753             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8754                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8755                relocs in this case.  */
8756             free (sort);
8757             return 0;
8758           }
8759         erel = o->contents;
8760         erelend = o->contents + o->size;
8761         p = sort + o->output_offset * opb / ext_size * sort_elt;
8762
8763         while (erel < erelend)
8764           {
8765             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8766
8767             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8768             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8769             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8770             p += sort_elt;
8771             erel += ext_size;
8772           }
8773       }
8774
8775   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8776
8777   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8778     {
8779       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8780       if (s->type != reloc_class_relative)
8781         break;
8782     }
8783   ret = i;
8784   s_non_relative = p;
8785
8786   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8787   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8788     {
8789       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8790       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8791         sq = sp;
8792       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8793     }
8794
8795   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8796
8797   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
8798   if (htab->srelplt && htab->srelplt->output_section == dynamic_relocs)
8799     {
8800       /* We have plt relocs in .rela.dyn.  */
8801       sq = (struct elf_link_sort_rela *) sort;
8802       for (i = 0; i < count; i++)
8803         if (sq[count - i - 1].type != reloc_class_plt)
8804           break;
8805       if (i != 0 && htab->srelplt->size == i * ext_size)
8806         {
8807           struct bfd_link_order **plo;
8808           /* Put srelplt link_order last.  This is so the output_offset
8809              set in the next loop is correct for DT_JMPREL.  */
8810           for (plo = &dynamic_relocs->map_head.link_order; *plo != NULL; )
8811             if ((*plo)->type == bfd_indirect_link_order
8812                 && (*plo)->u.indirect.section == htab->srelplt)
8813               {
8814                 lo = *plo;
8815                 *plo = lo->next;
8816               }
8817             else
8818               plo = &(*plo)->next;
8819           *plo = lo;
8820           lo->next = NULL;
8821           dynamic_relocs->map_tail.link_order = lo;
8822         }
8823     }
8824
8825   p = sort;
8826   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8827     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8828       {
8829         bfd_byte *erel, *erelend;
8830         asection *o = lo->u.indirect.section;
8831
8832         erel = o->contents;
8833         erelend = o->contents + o->size;
8834         o->output_offset = (p - sort) / sort_elt * ext_size / opb;
8835         while (erel < erelend)
8836           {
8837             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8838             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8839             p += sort_elt;
8840             erel += ext_size;
8841           }
8842       }
8843
8844   free (sort);
8845   *psec = dynamic_relocs;
8846   return ret;
8847 }
8848
8849 /* Add a symbol to the output symbol string table.  */
8850
8851 static int
8852 elf_link_output_symstrtab (struct elf_final_link_info *flinfo,
8853                            const char *name,
8854                            Elf_Internal_Sym *elfsym,
8855                            asection *input_sec,
8856                            struct elf_link_hash_entry *h)
8857 {
8858   int (*output_symbol_hook)
8859     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8860      struct elf_link_hash_entry *);
8861   struct elf_link_hash_table *hash_table;
8862   const struct elf_backend_data *bed;
8863   bfd_size_type strtabsize;
8864
8865   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8866
8867   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8868   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8869   if (output_symbol_hook != NULL)
8870     {
8871       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8872       if (ret != 1)
8873         return ret;
8874     }
8875
8876   if (name == NULL
8877       || *name == '\0'
8878       || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE))
8879     elfsym->st_name = (unsigned long) -1;
8880   else
8881     {
8882       /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
8883          to get the final offset for st_name.  */
8884       elfsym->st_name
8885         = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (flinfo->symstrtab,
8886                                                name, FALSE);
8887       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8888         return 0;
8889     }
8890
8891   hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8892   strtabsize = hash_table->strtabsize;
8893   if (strtabsize <= hash_table->strtabcount)
8894     {
8895       strtabsize += strtabsize;
8896       hash_table->strtabsize = strtabsize;
8897       strtabsize *= sizeof (*hash_table->strtab);
8898       hash_table->strtab
8899         = (struct elf_sym_strtab *) bfd_realloc (hash_table->strtab,
8900                                                  strtabsize);
8901       if (hash_table->strtab == NULL)
8902         return 0;
8903     }
8904   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].sym = *elfsym;
8905   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].dest_index
8906     = hash_table->strtabcount;
8907   hash_table->strtab[hash_table->strtabcount].destshndx_index
8908     = flinfo->symshndxbuf ? bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) : 0;
8909
8910   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8911   hash_table->strtabcount += 1;
8912
8913   return 1;
8914 }
8915
8916 /* Swap symbols out to the symbol table and flush the output symbols to
8917    the file.  */
8918
8919 static bfd_boolean
8920 elf_link_swap_symbols_out (struct elf_final_link_info *flinfo)
8921 {
8922   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (flinfo->info);
8923   bfd_size_type amt, i;
8924   const struct elf_backend_data *bed;
8925   bfd_byte *symbuf;
8926   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8927   file_ptr pos;
8928   bfd_boolean ret;
8929
8930   if (!hash_table->strtabcount)
8931     return TRUE;
8932
8933   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8934
8935   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8936
8937   amt = bed->s->sizeof_sym * hash_table->strtabcount;
8938   symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
8939   if (symbuf == NULL)
8940     return FALSE;
8941
8942   if (flinfo->symshndxbuf)
8943     {
8944       amt = (sizeof (Elf_External_Sym_Shndx)
8945              * (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd)));
8946       flinfo->symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
8947       if (flinfo->symshndxbuf == NULL)
8948         {
8949           free (symbuf);
8950           return FALSE;
8951         }
8952     }
8953
8954   for (i = 0; i < hash_table->strtabcount; i++)
8955     {
8956       struct elf_sym_strtab *elfsym = &hash_table->strtab[i];
8957       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8958         elfsym->sym.st_name = 0;
8959       else
8960         elfsym->sym.st_name
8961           = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_offset (flinfo->symstrtab,
8962                                                     elfsym->sym.st_name);
8963       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &elfsym->sym,
8964                                ((bfd_byte *) symbuf
8965                                 + (elfsym->dest_index
8966                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8967                                (flinfo->symshndxbuf
8968                                 + elfsym->destshndx_index));
8969     }
8970
8971   hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8972   pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8973   amt = hash_table->strtabcount * bed->s->sizeof_sym;
8974   if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) == 0
8975       && bfd_bwrite (symbuf, amt, flinfo->output_bfd) == amt)
8976     {
8977       hdr->sh_size += amt;
8978       ret = TRUE;
8979     }
8980   else
8981     ret = FALSE;
8982
8983   free (symbuf);
8984
8985   free (hash_table->strtab);
8986   hash_table->strtab = NULL;
8987
8988   return ret;
8989 }
8990
8991 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8992
8993 static bfd_boolean
8994 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8995 {
8996   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8997       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8998     {
8999       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
9000          beyond 64k.  */
9001       (*_bfd_error_handler)
9002         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
9003          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
9004       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9005       return FALSE;
9006     }
9007   return TRUE;
9008 }
9009
9010 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
9011    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
9012    versioned symbol that would normally require an explicit version.
9013    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
9014    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
9015
9016 static bfd_boolean
9017 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
9018                                  const struct elf_backend_data *bed,
9019                                  struct elf_link_hash_entry *h)
9020 {
9021   bfd *abfd;
9022   struct elf_link_loaded_list *loaded;
9023
9024   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
9025     return FALSE;
9026
9027   /* Check indirect symbol.  */
9028   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9029     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9030
9031   switch (h->root.type)
9032     {
9033     default:
9034       abfd = NULL;
9035       break;
9036
9037     case bfd_link_hash_undefined:
9038     case bfd_link_hash_undefweak:
9039       abfd = h->root.u.undef.abfd;
9040       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
9041           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
9042         return FALSE;
9043       break;
9044
9045     case bfd_link_hash_defined:
9046     case bfd_link_hash_defweak:
9047       abfd = h->root.u.def.section->owner;
9048       break;
9049
9050     case bfd_link_hash_common:
9051       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
9052       break;
9053     }
9054   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
9055
9056   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
9057        loaded != NULL;
9058        loaded = loaded->next)
9059     {
9060       bfd *input;
9061       Elf_Internal_Shdr *hdr;
9062       bfd_size_type symcount;
9063       bfd_size_type extsymcount;
9064       bfd_size_type extsymoff;
9065       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
9066       Elf_Internal_Sym *isym;
9067       Elf_Internal_Sym *isymend;
9068       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9069       Elf_External_Versym *ever;
9070       Elf_External_Versym *extversym;
9071
9072       input = loaded->abfd;
9073
9074       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
9075       if (input == abfd
9076           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
9077           || elf_dynversym (input) == 0)
9078         continue;
9079
9080       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
9081
9082       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9083       if (elf_bad_symtab (input))
9084         {
9085           extsymcount = symcount;
9086           extsymoff = 0;
9087         }
9088       else
9089         {
9090           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
9091           extsymoff = hdr->sh_info;
9092         }
9093
9094       if (extsymcount == 0)
9095         continue;
9096
9097       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
9098                                       NULL, NULL, NULL);
9099       if (isymbuf == NULL)
9100         return FALSE;
9101
9102       /* Read in any version definitions.  */
9103       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
9104       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
9105       if (extversym == NULL)
9106         goto error_ret;
9107
9108       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
9109           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
9110               != versymhdr->sh_size))
9111         {
9112           free (extversym);
9113         error_ret:
9114           free (isymbuf);
9115           return FALSE;
9116         }
9117
9118       ever = extversym + extsymoff;
9119       isymend = isymbuf + extsymcount;
9120       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
9121         {
9122           const char *name;
9123           Elf_Internal_Versym iver;
9124           unsigned short version_index;
9125
9126           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
9127               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9128             continue;
9129
9130           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
9131                                                   hdr->sh_link,
9132                                                   isym->st_name);
9133           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
9134             continue;
9135
9136           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
9137
9138           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
9139               && !(h->def_regular
9140                    && h->forced_local))
9141             {
9142               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
9143                  have provided a definition for the undefined sym unless
9144                  it is defined in a non-shared object and forced local.
9145                */
9146               abort ();
9147             }
9148
9149           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
9150           if (version_index == 1 || version_index == 2)
9151             {
9152               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
9153               free (extversym);
9154               free (isymbuf);
9155               return TRUE;
9156             }
9157         }
9158
9159       free (extversym);
9160       free (isymbuf);
9161     }
9162
9163   return FALSE;
9164 }
9165
9166 /* Convert ELF common symbol TYPE.  */
9167
9168 static int
9169 elf_link_convert_common_type (struct bfd_link_info *info, int type)
9170 {
9171   /* Commom symbol can only appear in relocatable link.  */
9172   if (!bfd_link_relocatable (info))
9173     abort ();
9174   switch (info->elf_stt_common)
9175     {
9176     case unchanged:
9177       break;
9178     case elf_stt_common:
9179       type = STT_COMMON;
9180       break;
9181     case no_elf_stt_common:
9182       type = STT_OBJECT;
9183       break;
9184     }
9185   return type;
9186 }
9187
9188 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
9189    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
9190    we go through the symbol table twice.  The first time we output
9191    anything that might have been forced to local scope in a version
9192    script.  The second time we output the symbols that are still
9193    global symbols.  */
9194
9195 static bfd_boolean
9196 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
9197 {
9198   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
9199   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
9200   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
9201   bfd_boolean strip;
9202   Elf_Internal_Sym sym;
9203   asection *input_sec;
9204   const struct elf_backend_data *bed;
9205   long indx;
9206   int ret;
9207   unsigned int type;
9208   /* A symbol is bound locally if it is forced local or it is locally
9209      defined, hidden versioned, not referenced by shared library and
9210      not exported when linking executable.  */
9211   bfd_boolean local_bind = (h->forced_local
9212                             || (bfd_link_executable (flinfo->info)
9213                                 && !flinfo->info->export_dynamic
9214                                 && !h->dynamic
9215                                 && !h->ref_dynamic
9216                                 && h->def_regular
9217                                 && h->versioned == versioned_hidden));
9218
9219   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9220     {
9221       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9222       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
9223         return TRUE;
9224     }
9225
9226   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
9227   if (eoinfo->localsyms)
9228     {
9229       if (!local_bind)
9230         return TRUE;
9231     }
9232   else
9233     {
9234       if (local_bind)
9235         return TRUE;
9236     }
9237
9238   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
9239
9240   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9241     {
9242       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
9243          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
9244          references in regular files have already been handled unless
9245          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
9246          collection).  */
9247       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
9248
9249       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
9250          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
9251       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
9252         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
9253
9254       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
9255       if (!ignore_undef
9256           && h->ref_dynamic
9257           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
9258           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
9259           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
9260         (*flinfo->info->callbacks->undefined_symbol)
9261           (flinfo->info, h->root.root.string,
9262            h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
9263            NULL, 0,
9264            flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR);
9265
9266       /* Strip a global symbol defined in a discarded section.  */
9267       if (h->indx == -3)
9268         return TRUE;
9269     }
9270
9271   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
9272      shared libraries.  */
9273   if (bfd_link_executable (flinfo->info)
9274       && h->forced_local
9275       && h->ref_dynamic
9276       && h->def_regular
9277       && !h->dynamic_def
9278       && h->ref_dynamic_nonweak
9279       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
9280     {
9281       bfd *def_bfd;
9282       const char *msg;
9283       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
9284
9285       /* Check indirect symbol.  */
9286       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9287         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
9288
9289       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
9290         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9291       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
9292         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9293       else
9294         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
9295       def_bfd = flinfo->output_bfd;
9296       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
9297         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
9298       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
9299                              h->root.root.string);
9300       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9301       eoinfo->failed = TRUE;
9302       return FALSE;
9303     }
9304
9305   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
9306      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
9307      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
9308      output it.  */
9309   strip = FALSE;
9310   if (h->indx == -2)
9311     ;
9312   else if ((h->def_dynamic
9313             || h->ref_dynamic
9314             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
9315            && !h->def_regular
9316            && !h->ref_regular)
9317     strip = TRUE;
9318   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
9319     strip = TRUE;
9320   else if (flinfo->info->strip == strip_some
9321            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
9322                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
9323     strip = TRUE;
9324   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
9325             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9326            && ((flinfo->info->strip_discarded
9327                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
9328                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9329                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
9330                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
9331     strip = TRUE;
9332   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9333             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9334            && h->root.u.undef.abfd != NULL
9335            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
9336     strip = TRUE;
9337
9338   type = h->type;
9339
9340   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
9341      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
9342      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
9343      function a chance to make it dynamic.  */
9344   if (strip
9345       && h->dynindx == -1
9346       && type != STT_GNU_IFUNC
9347       && !h->forced_local)
9348     return TRUE;
9349
9350   sym.st_value = 0;
9351   sym.st_size = h->size;
9352   sym.st_other = h->other;
9353   switch (h->root.type)
9354     {
9355     default:
9356     case bfd_link_hash_new:
9357     case bfd_link_hash_warning:
9358       abort ();
9359       return FALSE;
9360
9361     case bfd_link_hash_undefined:
9362     case bfd_link_hash_undefweak:
9363       input_sec = bfd_und_section_ptr;
9364       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9365       break;
9366
9367     case bfd_link_hash_defined:
9368     case bfd_link_hash_defweak:
9369       {
9370         input_sec = h->root.u.def.section;
9371         if (input_sec->output_section != NULL)
9372           {
9373             sym.st_shndx =
9374               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
9375                                                  input_sec->output_section);
9376             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9377               {
9378                 (*_bfd_error_handler)
9379                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
9380                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
9381                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9382                 eoinfo->failed = TRUE;
9383                 return FALSE;
9384               }
9385
9386             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9387                but in nonrelocatable files they are virtual
9388                addresses.  */
9389             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9390             if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9391               {
9392                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9393                 if (h->type == STT_TLS)
9394                   {
9395                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9396                     if (tls_sec != NULL)
9397                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9398                   }
9399               }
9400           }
9401         else
9402           {
9403             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9404                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9405             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9406             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9407           }
9408       }
9409       break;
9410
9411     case bfd_link_hash_common:
9412       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9413       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9414       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9415       break;
9416
9417     case bfd_link_hash_indirect:
9418       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9419          to the decorated version of the name.  For example, if the
9420          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9421          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9422          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9423          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9424       return TRUE;
9425     }
9426
9427   if (type == STT_COMMON || type == STT_OBJECT)
9428     switch (h->root.type)
9429       {
9430       case bfd_link_hash_common:
9431         type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9432         break;
9433       case bfd_link_hash_defined:
9434       case bfd_link_hash_defweak:
9435         if (bed->common_definition (&sym))
9436           type = elf_link_convert_common_type (flinfo->info, type);
9437         else
9438           type = STT_OBJECT;
9439         break;
9440       case bfd_link_hash_undefined:
9441       case bfd_link_hash_undefweak:
9442         break;
9443       default:
9444         abort ();
9445       }
9446
9447   if (local_bind)
9448     {
9449       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, type);
9450       /* Turn off visibility on local symbol.  */
9451       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
9452     }
9453   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
9454   else if (h->unique_global && h->def_regular)
9455     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, type);
9456   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
9457            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9458     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, type);
9459   else
9460     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
9461   sym.st_target_internal = h->target_internal;
9462
9463   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9464      and also to finish up anything that needs to be done for this
9465      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9466      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9467      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9468   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9469        && h->def_regular
9470        && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9471       || ((h->dynindx != -1
9472            || h->forced_local)
9473           && ((bfd_link_pic (flinfo->info)
9474                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9475                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9476               || !h->forced_local)
9477           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9478     {
9479       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9480              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9481         {
9482           eoinfo->failed = TRUE;
9483           return FALSE;
9484         }
9485     }
9486
9487   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9488      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9489      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9490      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9491      because it might not be marked as undefined until the
9492      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9493   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9494       && h->ref_regular
9495       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9496           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9497     {
9498       int bindtype;
9499       type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9500
9501       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9502       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9503         type = STT_FUNC;
9504
9505       if (h->ref_regular_nonweak)
9506         bindtype = STB_GLOBAL;
9507       else
9508         bindtype = STB_WEAK;
9509       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9510     }
9511
9512   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9513      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9514      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9515      executable's symbols if we keep the size.  */
9516   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9517       && !h->def_regular
9518       && h->def_dynamic)
9519     sym.st_size = 0;
9520
9521   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9522      locally, it is a fatal error.  */
9523   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info)
9524       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9525       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9526       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9527       && !h->def_regular)
9528     {
9529       const char *msg;
9530
9531       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9532         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9533       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9534         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9535       else
9536         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9537       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9538       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9539       eoinfo->failed = TRUE;
9540       return FALSE;
9541     }
9542
9543   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9544      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9545      the entry in the .hash section.  */
9546   if (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym != NULL
9547       && h->dynindx != -1
9548       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9549     {
9550       bfd_byte *esym;
9551
9552       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9553          if there is no version info in symbol version section, we will
9554          have a run-time problem if not linking executable, referenced
9555          by shared library, not locally defined, or not bound locally.
9556       */
9557       if (h->verinfo.verdef == NULL
9558           && !local_bind
9559           && (!bfd_link_executable (flinfo->info)
9560               || h->ref_dynamic
9561               || !h->def_regular))
9562         {
9563           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9564
9565           if (p && p [1] != '\0')
9566             {
9567               (*_bfd_error_handler)
9568                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9569                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9570               eoinfo->failed = TRUE;
9571               return FALSE;
9572             }
9573         }
9574
9575       sym.st_name = h->dynstr_index;
9576       esym = (elf_hash_table (flinfo->info)->dynsym->contents
9577               + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym);
9578       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9579         {
9580           eoinfo->failed = TRUE;
9581           return FALSE;
9582         }
9583       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9584
9585       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9586         {
9587           size_t hash_entry_size;
9588           bfd_byte *bucketpos;
9589           bfd_vma chain;
9590           size_t bucketcount;
9591           size_t bucket;
9592
9593           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9594           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9595
9596           hash_entry_size
9597             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9598           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9599                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9600           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9601           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9602                    bucketpos);
9603           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9604                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9605                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9606         }
9607
9608       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9609         {
9610           Elf_Internal_Versym iversym;
9611           Elf_External_Versym *eversym;
9612
9613           if (!h->def_regular)
9614             {
9615               if (h->verinfo.verdef == NULL
9616                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9617                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9618                 iversym.vs_vers = 0;
9619               else
9620                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9621             }
9622           else
9623             {
9624               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9625                 iversym.vs_vers = 1;
9626               else
9627                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9628               if (flinfo->info->create_default_symver)
9629                 iversym.vs_vers++;
9630             }
9631
9632           /* Turn on VERSYM_HIDDEN only if the hidden versioned symbol is
9633              defined locally.  */
9634           if (h->versioned == versioned_hidden && h->def_regular)
9635             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9636
9637           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9638           eversym += h->dynindx;
9639           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9640         }
9641     }
9642
9643   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9644      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9645      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9646   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9647            && h->indx != -2
9648            && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9649     return TRUE;
9650   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9651      processing.  */
9652   if (strip)
9653     return TRUE;
9654   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9655     return TRUE;
9656
9657   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9658      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9659      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9660      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9661      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9662      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9663      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9664   if (eoinfo->localsyms
9665       && !eoinfo->file_sym_done
9666       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9667     {
9668       Elf_Internal_Sym fsym;
9669
9670       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9671       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9672       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9673       if (!elf_link_output_symstrtab (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9674                                       bfd_und_section_ptr, NULL))
9675         return FALSE;
9676
9677       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9678     }
9679
9680   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9681   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, h->root.root.string, &sym,
9682                                    input_sec, h);
9683   if (ret == 0)
9684     {
9685       eoinfo->failed = TRUE;
9686       return FALSE;
9687     }
9688   else if (ret == 1)
9689     h->indx = indx;
9690   else if (h->indx == -2)
9691     abort();
9692
9693   return TRUE;
9694 }
9695
9696 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9697    symbols defined in discarded sections.  */
9698
9699 static bfd_boolean
9700 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9701 {
9702   const struct elf_backend_data *bed;
9703
9704   switch (sec->sec_info_type)
9705     {
9706     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9707     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9708     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
9709       return TRUE;
9710     default:
9711       break;
9712     }
9713
9714   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9715   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9716       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9717     return TRUE;
9718
9719   return FALSE;
9720 }
9721
9722 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9723    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9724    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9725    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9726    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9727    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9728    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9729    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9730
9731 unsigned int
9732 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9733 {
9734   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9735     return PRETEND;
9736
9737   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9738     return 0;
9739
9740   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9741     return 0;
9742
9743   return COMPLAIN | PRETEND;
9744 }
9745
9746 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9747
9748 static asection *
9749 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9750                     struct bfd_link_info *info)
9751 {
9752   asection *first = elf_next_in_group (group);
9753   asection *s = first;
9754
9755   while (s != NULL)
9756     {
9757       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9758         return s;
9759
9760       s = elf_next_in_group (s);
9761       if (s == first)
9762         break;
9763     }
9764
9765   return NULL;
9766 }
9767
9768 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9769    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9770    NULL.  */
9771
9772 asection *
9773 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9774 {
9775   asection *kept;
9776
9777   kept = sec->kept_section;
9778   if (kept != NULL)
9779     {
9780       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9781         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9782       if (kept != NULL
9783           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9784               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9785         kept = NULL;
9786       sec->kept_section = kept;
9787     }
9788   return kept;
9789 }
9790
9791 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9792    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9793    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9794    don't have to keep them in memory.  */
9795
9796 static bfd_boolean
9797 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9798 {
9799   int (*relocate_section)
9800     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9801      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9802   bfd *output_bfd;
9803   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9804   size_t locsymcount;
9805   size_t extsymoff;
9806   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9807   Elf_Internal_Sym *isym;
9808   Elf_Internal_Sym *isymend;
9809   long *pindex;
9810   asection **ppsection;
9811   asection *o;
9812   const struct elf_backend_data *bed;
9813   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9814   bfd_size_type address_size;
9815   bfd_vma r_type_mask;
9816   int r_sym_shift;
9817   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9818
9819   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9820   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9821   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9822
9823   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9824      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9825      contents.  */
9826   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9827     return TRUE;
9828
9829   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9830   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9831     {
9832       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9833       extsymoff = 0;
9834     }
9835   else
9836     {
9837       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9838       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9839     }
9840
9841   /* Read the local symbols.  */
9842   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9843   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9844     {
9845       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9846                                       flinfo->internal_syms,
9847                                       flinfo->external_syms,
9848                                       flinfo->locsym_shndx);
9849       if (isymbuf == NULL)
9850         return FALSE;
9851     }
9852
9853   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9854      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9855      going into the output file.  */
9856   isymend = isymbuf + locsymcount;
9857   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9858        isym < isymend;
9859        isym++, pindex++, ppsection++)
9860     {
9861       asection *isec;
9862       const char *name;
9863       Elf_Internal_Sym osym;
9864       long indx;
9865       int ret;
9866
9867       *pindex = -1;
9868
9869       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9870         {
9871           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9872             {
9873               *ppsection = NULL;
9874               continue;
9875             }
9876         }
9877
9878       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9879         isec = bfd_und_section_ptr;
9880       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9881         isec = bfd_abs_section_ptr;
9882       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9883         isec = bfd_com_section_ptr;
9884       else
9885         {
9886           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9887           if (isec == NULL)
9888             {
9889               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9890                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9891               *ppsection = NULL;
9892               continue;
9893             }
9894           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9895                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9896             isym->st_value =
9897               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9898                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9899                                           isym->st_value);
9900         }
9901
9902       *ppsection = isec;
9903
9904       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9905          output any undefined local symbol.  */
9906       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9907         continue;
9908
9909       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9910         {
9911           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9912              section symbol of the corresponding section in the output
9913              file.  */
9914           continue;
9915         }
9916
9917       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9918          one.  */
9919       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9920         continue;
9921
9922       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9923          output this one.  If we are generating a relocatable output
9924          file, then some of the local symbols may be required by
9925          relocs; we output them below as we discover that they are
9926          needed.  */
9927       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9928         continue;
9929
9930       /* If this symbol is defined in a section which we are
9931          discarding, we don't need to keep it.  */
9932       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9933           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9934           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9935                                             isec->output_section))
9936         continue;
9937
9938       /* Get the name of the symbol.  */
9939       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9940                                               isym->st_name);
9941       if (name == NULL)
9942         return FALSE;
9943
9944       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9945       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9946            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9947                == NULL))
9948           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9949                 && (isec->flags & SEC_MERGE)
9950                 && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
9951                || flinfo->info->discard == discard_l)
9952               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9953         continue;
9954
9955       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9956         {
9957           if (input_bfd->lto_output)
9958             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9959                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9960             continue;
9961           have_file_sym = TRUE;
9962           flinfo->filesym_count += 1;
9963         }
9964       if (!have_file_sym)
9965         {
9966           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9967              FILE symbols to determine the source file for local
9968              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9969              files lack such, so that their symbols won't be
9970              associated with a previous input file.  It's not the
9971              source file, but the best we can do.  */
9972           have_file_sym = TRUE;
9973           flinfo->filesym_count += 1;
9974           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9975           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9976           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9977           if (!elf_link_output_symstrtab (flinfo,
9978                                           (input_bfd->lto_output ? NULL
9979                                            : input_bfd->filename),
9980                                           &osym, bfd_abs_section_ptr,
9981                                           NULL))
9982             return FALSE;
9983         }
9984
9985       osym = *isym;
9986
9987       /* Adjust the section index for the output file.  */
9988       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9989                                                          isec->output_section);
9990       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9991         return FALSE;
9992
9993       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9994          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9995          this code assumes that all ELF sections have an associated
9996          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9997          we assume that they also have a reasonable value for
9998          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9999          these requirements.  */
10000       osym.st_value += isec->output_offset;
10001       if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10002         {
10003           osym.st_value += isec->output_section->vma;
10004           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
10005             {
10006               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
10007               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
10008               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
10009             }
10010         }
10011
10012       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10013       ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
10014       if (ret == 0)
10015         return FALSE;
10016       else if (ret == 1)
10017         *pindex = indx;
10018     }
10019
10020   if (bed->s->arch_size == 32)
10021     {
10022       r_type_mask = 0xff;
10023       r_sym_shift = 8;
10024       address_size = 4;
10025     }
10026   else
10027     {
10028       r_type_mask = 0xffffffff;
10029       r_sym_shift = 32;
10030       address_size = 8;
10031     }
10032
10033   /* Relocate the contents of each section.  */
10034   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
10035   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10036     {
10037       bfd_byte *contents;
10038
10039       if (! o->linker_mark)
10040         {
10041           /* This section was omitted from the link.  */
10042           continue;
10043         }
10044
10045       if (bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10046           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
10047         {
10048           /* Deal with the group signature symbol.  */
10049           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
10050           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
10051           asection *osec = o->output_section;
10052
10053           if (symndx >= locsymcount
10054               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10055                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
10056             {
10057               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
10058               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10059                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10060                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10061               /* Arrange for symbol to be output.  */
10062               h->indx = -2;
10063               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
10064             }
10065           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
10066             {
10067               /* We'll use the output section target_index.  */
10068               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10069               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
10070             }
10071           else
10072             {
10073               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
10074                 {
10075                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
10076                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
10077                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
10078                   const char *name;
10079                   long indx;
10080                   int ret;
10081
10082                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
10083                                                           symtab_hdr->sh_link,
10084                                                           sym.st_name);
10085                   if (name == NULL)
10086                     return FALSE;
10087
10088                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10089                                                                     sec);
10090                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10091                     return FALSE;
10092
10093                   sym.st_value += o->output_offset;
10094
10095                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10096                   ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name, &sym, o,
10097                                                    NULL);
10098                   if (ret == 0)
10099                     return FALSE;
10100                   else if (ret == 1)
10101                     flinfo->indices[symndx] = indx;
10102                   else
10103                     abort ();
10104                 }
10105               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
10106                 = flinfo->indices[symndx];
10107             }
10108         }
10109
10110       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10111           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
10112         continue;
10113
10114       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
10115         {
10116           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
10117              or somesuch.  */
10118           continue;
10119         }
10120
10121       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
10122          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
10123          file, so the contents field will not have been set by any of
10124          the routines which work on output files.  */
10125       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
10126         {
10127           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
10128           if (bed->caches_rawsize
10129               && o->rawsize != 0
10130               && o->rawsize < o->size)
10131             {
10132               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
10133               contents = flinfo->contents;
10134             }
10135         }
10136       else
10137         {
10138           contents = flinfo->contents;
10139           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
10140             return FALSE;
10141         }
10142
10143       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10144         {
10145           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
10146           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
10147           int action_discarded;
10148           int ret;
10149
10150           /* Get the swapped relocs.  */
10151           internal_relocs
10152             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
10153                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
10154           if (internal_relocs == NULL
10155               && o->reloc_count > 0)
10156             return FALSE;
10157
10158           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
10159              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
10160           if (o->size > address_size
10161               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
10162                    && strcmp (o->output_section->name,
10163                               ".init_array") == 0)
10164                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
10165                       && strcmp (o->output_section->name,
10166                                  ".fini_array") == 0))
10167               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
10168             {
10169               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
10170                 {
10171                   (*_bfd_error_handler)
10172                     (_("error: %B: size of section %A is not "
10173                        "multiple of address size"),
10174                      input_bfd, o);
10175                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
10176                   return FALSE;
10177                 }
10178               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
10179             }
10180
10181           action_discarded = -1;
10182           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
10183             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
10184
10185           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
10186              looking for relocs against symbols from discarded sections
10187              or section symbols from removed link-once sections.
10188              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
10189              relocs against removed link-once sections.  */
10190
10191           rel = internal_relocs;
10192           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10193           for ( ; rel < relend; rel++)
10194             {
10195               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
10196               unsigned int s_type;
10197               asection **ps, *sec;
10198               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
10199               const char *sym_name;
10200
10201               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10202                 continue;
10203
10204               if (r_symndx >= locsymcount
10205                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10206                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10207                 {
10208                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
10209
10210                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
10211                      reference non-existant symbols.  Check here so that
10212                      we do not seg fault.  */
10213                   if (h == NULL)
10214                     {
10215                       char buffer [32];
10216
10217                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
10218                       (*_bfd_error_handler)
10219                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
10220                            "that references a non-existent global symbol"),
10221                          input_bfd, o, buffer);
10222                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10223                       return FALSE;
10224                     }
10225
10226                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10227                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10228                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10229
10230                   s_type = h->type;
10231
10232                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
10233                      mark the symbol as undefined.  Note that the
10234                      linker may attach linker created dynamic sections
10235                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
10236                      created sections are not plugin symbols.  */
10237                   if (h->root.non_ir_ref
10238                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10239                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10240                       && (h->root.u.def.section->flags
10241                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
10242                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
10243                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
10244                           & BFD_PLUGIN) != 0)
10245                     {
10246                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
10247                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
10248                     }
10249
10250                   ps = NULL;
10251                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10252                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10253                     ps = &h->root.u.def.section;
10254
10255                   sym_name = h->root.root.string;
10256                 }
10257               else
10258                 {
10259                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
10260
10261                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
10262                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
10263                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10264                                                sym, *ps);
10265                 }
10266
10267               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
10268                   && !bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10269                 {
10270                   bfd_vma val;
10271                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
10272                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
10273 #ifdef DEBUG
10274                   printf ("Encountered a complex symbol!");
10275                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
10276                           input_bfd->filename, o->name,
10277                           (long) (rel - internal_relocs));
10278                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
10279                           r_symndx, sym_name);
10280                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
10281                           (unsigned long) rel->r_info,
10282                           (unsigned long) rel->r_offset);
10283 #endif
10284                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
10285                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
10286                     return FALSE;
10287
10288                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
10289                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
10290                                     r_symndx, val);
10291                   continue;
10292                 }
10293
10294               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
10295                 {
10296                   /* Complain if the definition comes from a
10297                      discarded section.  */
10298                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
10299                     {
10300                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
10301                       if (action_discarded & COMPLAIN)
10302                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
10303                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
10304                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
10305                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
10306
10307                       /* Try to do the best we can to support buggy old
10308                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
10309                          really defined in the kept linkonce section.
10310                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
10311                          symbol here means we will be changing all later
10312                          uses of the symbol, not just in this section.  */
10313                       if (action_discarded & PRETEND)
10314                         {
10315                           asection *kept;
10316
10317                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
10318                                                               flinfo->info);
10319                           if (kept != NULL)
10320                             {
10321                               *ps = kept;
10322                               continue;
10323                             }
10324                         }
10325                     }
10326                 }
10327             }
10328
10329           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
10330
10331              The back end routine is responsible for adjusting the
10332              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
10333              and generating a relocatable output file) adjusting the
10334              reloc addend as necessary.
10335
10336              The back end routine does not have to worry about setting
10337              the reloc address or the reloc symbol index.
10338
10339              The back end routine is given a pointer to the swapped in
10340              internal symbols, and can access the hash table entries
10341              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
10342
10343              When generating relocatable output, the back end routine
10344              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
10345              output symbol is going to be a section symbol
10346              corresponding to the output section, which will require
10347              the addend to be adjusted.  */
10348
10349           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
10350                                      input_bfd, o, contents,
10351                                      internal_relocs,
10352                                      isymbuf,
10353                                      flinfo->sections);
10354           if (!ret)
10355             return FALSE;
10356
10357           if (ret == 2
10358               || bfd_link_relocatable (flinfo->info)
10359               || flinfo->info->emitrelocations)
10360             {
10361               Elf_Internal_Rela *irela;
10362               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
10363               bfd_vma last_offset;
10364               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
10365               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
10366               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
10367               unsigned int next_erel;
10368               bfd_boolean rela_normal;
10369               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
10370
10371               esdi = elf_section_data (o);
10372               esdo = elf_section_data (o->output_section);
10373               rela_normal = FALSE;
10374
10375               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
10376
10377               irela = internal_relocs;
10378               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10379               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
10380               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
10381                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
10382               irelamid = irela;
10383               if (esdi->rel.hdr != NULL)
10384                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
10385                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10386               rel_hash_list = rel_hash;
10387               rela_hash_list = NULL;
10388               last_offset = o->output_offset;
10389               if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10390                 last_offset += o->output_section->vma;
10391               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
10392                 {
10393                   unsigned long r_symndx;
10394                   asection *sec;
10395                   Elf_Internal_Sym sym;
10396
10397                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10398                     {
10399                       rel_hash++;
10400                       next_erel = 0;
10401                     }
10402
10403                   if (irela == irelamid)
10404                     {
10405                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
10406                       rela_hash_list = rel_hash;
10407                       rela_normal = bed->rela_normal;
10408                     }
10409
10410                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
10411                                                              flinfo->info, o,
10412                                                              irela->r_offset);
10413                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
10414                     {
10415                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
10416                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
10417                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
10418                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
10419                          being ordered.  */
10420                       irela->r_offset = last_offset;
10421                       irela->r_info = 0;
10422                       irela->r_addend = 0;
10423                       continue;
10424                     }
10425
10426                   irela->r_offset += o->output_offset;
10427
10428                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
10429                   if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10430                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
10431
10432                   last_offset = irela->r_offset;
10433
10434                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10435                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10436                     continue;
10437
10438                   if (r_symndx >= locsymcount
10439                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10440                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10441                     {
10442                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10443                       unsigned long indx;
10444
10445                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10446                          have not yet output all the local symbols, so
10447                          we do not know the symbol index of any global
10448                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10449                          reloc to point to the global hash table entry
10450                          for this symbol.  The symbol index is then
10451                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10452                       indx = r_symndx - extsymoff;
10453                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10454                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10455                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10456                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10457
10458                       /* Setting the index to -2 tells
10459                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10460                          used by a reloc.  */
10461                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10462                       rh->indx = -2;
10463
10464                       *rel_hash = rh;
10465
10466                       continue;
10467                     }
10468
10469                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10470
10471                   *rel_hash = NULL;
10472                   sym = isymbuf[r_symndx];
10473                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10474                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10475                     {
10476                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10477                          section of any STT_SECTION symbol against a
10478                          processor specific section.  */
10479                       r_symndx = STN_UNDEF;
10480                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10481                         ;
10482                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10483                         {
10484                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10485                           return FALSE;
10486                         }
10487                       else
10488                         {
10489                           asection *osec = sec->output_section;
10490
10491                           /* If we have discarded a section, the output
10492                              section will be the absolute section.  In
10493                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10494                              the kept section.  relocate_section should
10495                              have already handled discarded linkonce
10496                              sections.  */
10497                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10498                               && sec->kept_section != NULL
10499                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10500                             {
10501                               osec = sec->kept_section->output_section;
10502                               irela->r_addend -= osec->vma;
10503                             }
10504
10505                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10506                             {
10507                               r_symndx = osec->target_index;
10508                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10509                                 {
10510                                   irela->r_addend += osec->vma;
10511                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10512                                                               osec->vma);
10513                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10514                                   r_symndx = osec->target_index;
10515                                 }
10516                             }
10517                         }
10518
10519                       /* Adjust the addend according to where the
10520                          section winds up in the output section.  */
10521                       if (rela_normal)
10522                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10523                     }
10524                   else
10525                     {
10526                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10527                         {
10528                           unsigned long shlink;
10529                           const char *name;
10530                           asection *osec;
10531                           long indx;
10532
10533                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10534                             {
10535                               /* You can't do ld -r -s.  */
10536                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10537                               return FALSE;
10538                             }
10539
10540                           /* This symbol was skipped earlier, but
10541                              since it is needed by a reloc, we
10542                              must output it now.  */
10543                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10544                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10545                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10546                           if (name == NULL)
10547                             return FALSE;
10548
10549                           osec = sec->output_section;
10550                           sym.st_shndx =
10551                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10552                                                                osec);
10553                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10554                             return FALSE;
10555
10556                           sym.st_value += sec->output_offset;
10557                           if (!bfd_link_relocatable (flinfo->info))
10558                             {
10559                               sym.st_value += osec->vma;
10560                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10561                                 {
10562                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10563                                      segment base.  */
10564                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10565                                               ->tls_sec != NULL);
10566                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10567                                                    ->tls_sec->vma);
10568                                 }
10569                             }
10570
10571                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10572                           ret = elf_link_output_symstrtab (flinfo, name,
10573                                                            &sym, sec,
10574                                                            NULL);
10575                           if (ret == 0)
10576                             return FALSE;
10577                           else if (ret == 1)
10578                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10579                           else
10580                             abort ();
10581                         }
10582
10583                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10584                     }
10585
10586                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10587                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10588                 }
10589
10590               /* Swap out the relocs.  */
10591               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10592               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10593                 {
10594                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10595                                                      input_rel_hdr,
10596                                                      internal_relocs,
10597                                                      rel_hash_list))
10598                     return FALSE;
10599                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10600                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10601                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10602                 }
10603
10604               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10605               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10606                 {
10607                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10608                                                      input_rela_hdr,
10609                                                      internal_relocs,
10610                                                      rela_hash_list))
10611                     return FALSE;
10612                 }
10613             }
10614         }
10615
10616       /* Write out the modified section contents.  */
10617       if (bed->elf_backend_write_section
10618           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10619                                                 contents))
10620         {
10621           /* Section written out.  */
10622         }
10623       else switch (o->sec_info_type)
10624         {
10625         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10626           if (! (_bfd_write_section_stabs
10627                  (output_bfd,
10628                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10629                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10630             return FALSE;
10631           break;
10632         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10633           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10634                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10635             return FALSE;
10636           break;
10637         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10638           {
10639             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10640                                                    o, contents))
10641               return FALSE;
10642           }
10643           break;
10644         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME_ENTRY:
10645           {
10646             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_entry (output_bfd,
10647                                                          flinfo->info,
10648                                                          o, contents))
10649               return FALSE;
10650           }
10651           break;
10652         default:
10653           {
10654             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10655               {
10656                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10657                 bfd_size_type todo = o->size;
10658
10659                 offset *= bfd_octets_per_byte (output_bfd);
10660
10661                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10662                   {
10663                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10664                     do
10665                       {
10666                         todo -= address_size;
10667                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10668                                                         o->output_section,
10669                                                         contents + todo,
10670                                                         offset,
10671                                                         address_size))
10672                           return FALSE;
10673                         if (todo == 0)
10674                           break;
10675                         offset += address_size;
10676                       }
10677                     while (1);
10678                   }
10679                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10680                                                      o->output_section,
10681                                                      contents,
10682                                                      offset, todo))
10683                   return FALSE;
10684               }
10685           }
10686           break;
10687         }
10688     }
10689
10690   return TRUE;
10691 }
10692
10693 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10694    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10695    is used to build constructor and destructor tables when linking
10696    with -Ur.  */
10697
10698 static bfd_boolean
10699 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10700                       struct bfd_link_info *info,
10701                       asection *output_section,
10702                       struct bfd_link_order *link_order)
10703 {
10704   reloc_howto_type *howto;
10705   long indx;
10706   bfd_vma offset;
10707   bfd_vma addend;
10708   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10709   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10710   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10711   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10712   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10713   bfd_byte *erel;
10714   unsigned int i;
10715   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10716
10717   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10718   if (howto == NULL)
10719     {
10720       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10721       return FALSE;
10722     }
10723
10724   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10725
10726   if (esdo->rel.hdr)
10727     reldata = &esdo->rel;
10728   else if (esdo->rela.hdr)
10729     reldata = &esdo->rela;
10730   else
10731     {
10732       reldata = NULL;
10733       BFD_ASSERT (0);
10734     }
10735
10736   /* Figure out the symbol index.  */
10737   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10738   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10739     {
10740       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10741       BFD_ASSERT (indx != 0);
10742       *rel_hash_ptr = NULL;
10743     }
10744   else
10745     {
10746       struct elf_link_hash_entry *h;
10747
10748       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10749          actually against the section.  */
10750       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10751            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10752                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10753                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10754       if (h != NULL
10755           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10756               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10757         {
10758           asection *section;
10759
10760           section = h->root.u.def.section;
10761           indx = section->output_section->target_index;
10762           *rel_hash_ptr = NULL;
10763           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10764              addend here, but in practice it has already been added
10765              because it was passed to constructor_callback.  */
10766           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10767         }
10768       else if (h != NULL)
10769         {
10770           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10771              this symbol is used by a reloc.  */
10772           h->indx = -2;
10773           *rel_hash_ptr = h;
10774           indx = 0;
10775         }
10776       else
10777         {
10778           (*info->callbacks->unattached_reloc)
10779             (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0);
10780           indx = 0;
10781         }
10782     }
10783
10784   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10785      object file.  */
10786   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10787     {
10788       bfd_size_type size;
10789       bfd_reloc_status_type rstat;
10790       bfd_byte *buf;
10791       bfd_boolean ok;
10792       const char *sym_name;
10793
10794       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10795       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10796       if (buf == NULL && size != 0)
10797         return FALSE;
10798       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10799       switch (rstat)
10800         {
10801         case bfd_reloc_ok:
10802           break;
10803
10804         default:
10805         case bfd_reloc_outofrange:
10806           abort ();
10807
10808         case bfd_reloc_overflow:
10809           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10810             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10811                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10812           else
10813             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10814           (*info->callbacks->reloc_overflow) (info, NULL, sym_name,
10815                                               howto->name, addend, NULL, NULL,
10816                                               (bfd_vma) 0);
10817           break;
10818         }
10819
10820       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10821                                      link_order->offset
10822                                      * bfd_octets_per_byte (output_bfd),
10823                                      size);
10824       free (buf);
10825       if (! ok)
10826         return FALSE;
10827     }
10828
10829   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10830      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10831      file.  */
10832   offset = link_order->offset;
10833   if (! bfd_link_relocatable (info))
10834     offset += output_section->vma;
10835
10836   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10837     {
10838       irel[i].r_offset = offset;
10839       irel[i].r_info = 0;
10840       irel[i].r_addend = 0;
10841     }
10842   if (bed->s->arch_size == 32)
10843     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10844   else
10845     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10846
10847   rel_hdr = reldata->hdr;
10848   erel = rel_hdr->contents;
10849   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10850     {
10851       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10852       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10853     }
10854   else
10855     {
10856       irel[0].r_addend = addend;
10857       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10858       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10859     }
10860
10861   ++reldata->count;
10862
10863   return TRUE;
10864 }
10865
10866
10867 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10868
10869 static bfd_vma
10870 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10871 {
10872   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10873   asection *s;
10874   int elfsec;
10875
10876   s = p->u.indirect.section;
10877   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10878   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10879   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10880   /* PR 290:
10881      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10882      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10883      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10884      where elfsec is 0.  */
10885   if (elfsec == 0)
10886     {
10887       const struct elf_backend_data *bed
10888         = get_elf_backend_data (s->owner);
10889       if (bed->link_order_error_handler)
10890         bed->link_order_error_handler
10891           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10892       return 0;
10893     }
10894   else
10895     {
10896       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10897       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10898     }
10899 }
10900
10901
10902 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10903    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10904
10905 static int
10906 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10907 {
10908   bfd_vma apos;
10909   bfd_vma bpos;
10910
10911   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10912   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10913   if (apos < bpos)
10914     return -1;
10915   return apos > bpos;
10916 }
10917
10918
10919 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10920    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10921    because an output section includes both ordered and unordered
10922    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10923
10924 static bfd_boolean
10925 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10926 {
10927   int seen_linkorder;
10928   int seen_other;
10929   int n;
10930   struct bfd_link_order *p;
10931   bfd *sub;
10932   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10933   unsigned elfsec;
10934   struct bfd_link_order **sections;
10935   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10936   bfd_vma offset;
10937
10938   other_sec = NULL;
10939   linkorder_sec = NULL;
10940   seen_other = 0;
10941   seen_linkorder = 0;
10942   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10943     {
10944       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10945         {
10946           s = p->u.indirect.section;
10947           sub = s->owner;
10948           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10949               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10950               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10951               && elfsec < elf_numsections (sub)
10952               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10953               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10954             {
10955               seen_linkorder++;
10956               linkorder_sec = s;
10957             }
10958           else
10959             {
10960               seen_other++;
10961               other_sec = s;
10962             }
10963         }
10964       else
10965         seen_other++;
10966
10967       if (seen_other && seen_linkorder)
10968         {
10969           if (other_sec && linkorder_sec)
10970             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10971                                    o, linkorder_sec,
10972                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10973                                    other_sec->owner);
10974           else
10975             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10976                                    o);
10977           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10978           return FALSE;
10979         }
10980     }
10981
10982   if (!seen_linkorder)
10983     return TRUE;
10984
10985   sections = (struct bfd_link_order **)
10986     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10987   if (sections == NULL)
10988     return FALSE;
10989   seen_linkorder = 0;
10990
10991   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10992     {
10993       sections[seen_linkorder++] = p;
10994     }
10995   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10996   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10997          compare_link_order);
10998
10999   /* Change the offsets of the sections.  */
11000   offset = 0;
11001   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
11002     {
11003       s = sections[n]->u.indirect.section;
11004       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
11005       s->output_offset = offset / bfd_octets_per_byte (abfd);
11006       sections[n]->offset = offset;
11007       offset += sections[n]->size;
11008     }
11009
11010   free (sections);
11011   return TRUE;
11012 }
11013
11014 static void
11015 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
11016 {
11017   asection *o;
11018
11019   if (flinfo->symstrtab != NULL)
11020     _bfd_elf_strtab_free (flinfo->symstrtab);
11021   if (flinfo->contents != NULL)
11022     free (flinfo->contents);
11023   if (flinfo->external_relocs != NULL)
11024     free (flinfo->external_relocs);
11025   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
11026     free (flinfo->internal_relocs);
11027   if (flinfo->external_syms != NULL)
11028     free (flinfo->external_syms);
11029   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
11030     free (flinfo->locsym_shndx);
11031   if (flinfo->internal_syms != NULL)
11032     free (flinfo->internal_syms);
11033   if (flinfo->indices != NULL)
11034     free (flinfo->indices);
11035   if (flinfo->sections != NULL)
11036     free (flinfo->sections);
11037   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
11038     free (flinfo->symshndxbuf);
11039   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11040     {
11041       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11042       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11043         free (esdo->rel.hashes);
11044       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11045         free (esdo->rela.hashes);
11046     }
11047 }
11048
11049 /* Do the final step of an ELF link.  */
11050
11051 bfd_boolean
11052 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11053 {
11054   bfd_boolean dynamic;
11055   bfd_boolean emit_relocs;
11056   bfd *dynobj;
11057   struct elf_final_link_info flinfo;
11058   asection *o;
11059   struct bfd_link_order *p;
11060   bfd *sub;
11061   bfd_size_type max_contents_size;
11062   bfd_size_type max_external_reloc_size;
11063   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
11064   bfd_size_type max_sym_count;
11065   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
11066   Elf_Internal_Sym elfsym;
11067   unsigned int i;
11068   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11069   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
11070   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11071   struct elf_outext_info eoinfo;
11072   bfd_boolean merged;
11073   size_t relativecount = 0;
11074   asection *reldyn = 0;
11075   bfd_size_type amt;
11076   asection *attr_section = NULL;
11077   bfd_vma attr_size = 0;
11078   const char *std_attrs_section;
11079
11080   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
11081     return FALSE;
11082
11083   if (bfd_link_pic (info))
11084     abfd->flags |= DYNAMIC;
11085
11086   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
11087   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11088
11089   emit_relocs = (bfd_link_relocatable (info)
11090                  || info->emitrelocations);
11091
11092   flinfo.info = info;
11093   flinfo.output_bfd = abfd;
11094   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
11095   if (flinfo.symstrtab == NULL)
11096     return FALSE;
11097
11098   if (! dynamic)
11099     {
11100       flinfo.hash_sec = NULL;
11101       flinfo.symver_sec = NULL;
11102     }
11103   else
11104     {
11105       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
11106       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
11107       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
11108       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
11109     }
11110
11111   flinfo.contents = NULL;
11112   flinfo.external_relocs = NULL;
11113   flinfo.internal_relocs = NULL;
11114   flinfo.external_syms = NULL;
11115   flinfo.locsym_shndx = NULL;
11116   flinfo.internal_syms = NULL;
11117   flinfo.indices = NULL;
11118   flinfo.sections = NULL;
11119   flinfo.symshndxbuf = NULL;
11120   flinfo.filesym_count = 0;
11121
11122   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
11123      sections from the link, and set the contents of the output
11124      secton.  */
11125   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
11126   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11127     {
11128       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
11129           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
11130         {
11131           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11132             {
11133               asection *input_section;
11134
11135               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11136                 continue;
11137               input_section = p->u.indirect.section;
11138               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11139                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11140               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11141             }
11142
11143           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
11144           if (attr_size)
11145             {
11146               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
11147               attr_section = o;
11148               /* Skip this section later on.  */
11149               o->map_head.link_order = NULL;
11150             }
11151           else
11152             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11153         }
11154     }
11155
11156   /* Count up the number of relocations we will output for each output
11157      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
11158      also figure out some maximum sizes.  */
11159   max_contents_size = 0;
11160   max_external_reloc_size = 0;
11161   max_internal_reloc_count = 0;
11162   max_sym_count = 0;
11163   max_sym_shndx_count = 0;
11164   merged = FALSE;
11165   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11166     {
11167       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11168       o->reloc_count = 0;
11169
11170       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11171         {
11172           unsigned int reloc_count = 0;
11173           unsigned int additional_reloc_count = 0;
11174           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
11175
11176           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11177               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11178             reloc_count = 1;
11179           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
11180             {
11181               asection *sec;
11182
11183               sec = p->u.indirect.section;
11184               esdi = elf_section_data (sec);
11185
11186               /* Mark all sections which are to be included in the
11187                  link.  This will normally be every section.  We need
11188                  to do this so that we can identify any sections which
11189                  the linker has decided to not include.  */
11190               sec->linker_mark = TRUE;
11191
11192               if (sec->flags & SEC_MERGE)
11193                 merged = TRUE;
11194
11195               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
11196                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
11197                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
11198                    to count particular types of relocs.  Of course,
11199                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
11200                 reloc_count = 0;
11201               else if (emit_relocs)
11202                 {
11203                   reloc_count = sec->reloc_count;
11204                   if (bed->elf_backend_count_additional_relocs)
11205                     {
11206                       int c;
11207                       c = (*bed->elf_backend_count_additional_relocs) (sec);
11208                       additional_reloc_count += c;
11209                     }
11210                 }
11211               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
11212                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
11213
11214               if (sec->rawsize > max_contents_size)
11215                 max_contents_size = sec->rawsize;
11216               if (sec->size > max_contents_size)
11217                 max_contents_size = sec->size;
11218
11219               /* We are interested in just local symbols, not all
11220                  symbols.  */
11221               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
11222                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
11223                 {
11224                   size_t sym_count;
11225
11226                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
11227                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
11228                                  / bed->s->sizeof_sym);
11229                   else
11230                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
11231
11232                   if (sym_count > max_sym_count)
11233                     max_sym_count = sym_count;
11234
11235                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
11236                       && elf_symtab_shndx_list (sec->owner) != NULL)
11237                     max_sym_shndx_count = sym_count;
11238
11239                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
11240                     {
11241                       size_t ext_size = 0;
11242
11243                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
11244                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
11245                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
11246                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
11247
11248                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
11249                         max_external_reloc_size = ext_size;
11250                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
11251                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
11252                     }
11253                 }
11254             }
11255
11256           if (reloc_count == 0)
11257             continue;
11258
11259           reloc_count += additional_reloc_count;
11260           o->reloc_count += reloc_count;
11261
11262           if (p->type == bfd_indirect_link_order && emit_relocs)
11263             {
11264               if (esdi->rel.hdr)
11265                 {
11266                   esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
11267                   esdo->rel.count += additional_reloc_count;
11268                 }
11269               if (esdi->rela.hdr)
11270                 {
11271                   esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
11272                   esdo->rela.count += additional_reloc_count;
11273                 }
11274             }
11275           else
11276             {
11277               if (o->use_rela_p)
11278                 esdo->rela.count += reloc_count;
11279               else
11280                 esdo->rel.count += reloc_count;
11281             }
11282         }
11283
11284       if (o->reloc_count > 0)
11285         o->flags |= SEC_RELOC;
11286       else
11287         {
11288           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
11289              set it (this is probably a bug) and if it is set
11290              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
11291           o->flags &=~ SEC_RELOC;
11292         }
11293
11294       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
11295          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
11296          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
11297          sections are handled correctly.  */
11298       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
11299           && ! o->user_set_vma)
11300         o->vma = 0;
11301     }
11302
11303   if (! bfd_link_relocatable (info) && merged)
11304     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11305                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
11306
11307   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
11308      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
11309      to create a symbol table.  */
11310   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
11311   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
11312   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
11313     goto error_return;
11314
11315   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
11316   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11317     {
11318       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11319       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
11320         {
11321           if (esdo->rel.hdr
11322               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
11323             goto error_return;
11324
11325           if (esdo->rela.hdr
11326               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
11327             goto error_return;
11328         }
11329
11330       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
11331          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
11332       esdo->rel.count = 0;
11333       esdo->rela.count = 0;
11334
11335       if (esdo->this_hdr.sh_offset == (file_ptr) -1)
11336         {
11337           /* Cache the section contents so that they can be compressed
11338              later.  Use bfd_malloc since it will be freed by
11339              bfd_compress_section_contents.  */
11340           unsigned char *contents = esdo->this_hdr.contents;
11341           if ((o->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0 || contents != NULL)
11342             abort ();
11343           contents
11344             = (unsigned char *) bfd_malloc (esdo->this_hdr.sh_size);
11345           if (contents == NULL)
11346             goto error_return;
11347           esdo->this_hdr.contents = contents;
11348         }
11349     }
11350
11351   /* We have now assigned file positions for all the sections except
11352      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
11353      .symtab section at the current file position, and write directly
11354      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
11355   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
11356   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11357   /* sh_name is set in prep_headers.  */
11358   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
11359   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
11360   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
11361   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
11362   /* sh_info is set below.  */
11363   /* sh_offset is set just below.  */
11364   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
11365
11366   if (max_sym_count < 20)
11367     max_sym_count = 20;
11368   elf_hash_table (info)->strtabsize = max_sym_count;
11369   amt = max_sym_count * sizeof (struct elf_sym_strtab);
11370   elf_hash_table (info)->strtab
11371     = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc (amt);
11372   if (elf_hash_table (info)->strtab == NULL)
11373     goto error_return;
11374   /* The real buffer will be allocated in elf_link_swap_symbols_out.  */
11375   flinfo.symshndxbuf
11376     = (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF)
11377        ? (Elf_External_Sym_Shndx *) -1 : NULL);
11378
11379   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
11380     {
11381       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
11382
11383       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
11384
11385       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
11386          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
11387          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
11388
11389       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
11390          dummy symbol.  */
11391       elfsym.st_value = 0;
11392       elfsym.st_size = 0;
11393       elfsym.st_info = 0;
11394       elfsym.st_other = 0;
11395       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
11396       elfsym.st_target_internal = 0;
11397       if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym,
11398                                      bfd_und_section_ptr, NULL) != 1)
11399         goto error_return;
11400
11401       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
11402          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
11403          symbols have no names.  We store the index of each one in the
11404          index field of the section, so that we can find it again when
11405          outputting relocs.  */
11406
11407       elfsym.st_size = 0;
11408       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11409       elfsym.st_other = 0;
11410       elfsym.st_value = 0;
11411       elfsym.st_target_internal = 0;
11412       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11413         {
11414           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
11415           if (o != NULL)
11416             {
11417               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
11418               elfsym.st_shndx = i;
11419               if (!bfd_link_relocatable (info))
11420                 elfsym.st_value = o->vma;
11421               if (elf_link_output_symstrtab (&flinfo, NULL, &elfsym, o,
11422                                              NULL) != 1)
11423                 goto error_return;
11424             }
11425         }
11426     }
11427
11428   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
11429      files.  */
11430   if (max_contents_size != 0)
11431     {
11432       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
11433       if (flinfo.contents == NULL)
11434         goto error_return;
11435     }
11436
11437   if (max_external_reloc_size != 0)
11438     {
11439       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
11440       if (flinfo.external_relocs == NULL)
11441         goto error_return;
11442     }
11443
11444   if (max_internal_reloc_count != 0)
11445     {
11446       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11447       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
11448       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
11449       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
11450         goto error_return;
11451     }
11452
11453   if (max_sym_count != 0)
11454     {
11455       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11456       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11457       if (flinfo.external_syms == NULL)
11458         goto error_return;
11459
11460       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11461       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11462       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11463         goto error_return;
11464
11465       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11466       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11467       if (flinfo.indices == NULL)
11468         goto error_return;
11469
11470       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11471       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11472       if (flinfo.sections == NULL)
11473         goto error_return;
11474     }
11475
11476   if (max_sym_shndx_count != 0)
11477     {
11478       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11479       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11480       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11481         goto error_return;
11482     }
11483
11484   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11485     {
11486       bfd_vma base, end = 0;
11487       asection *sec;
11488
11489       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11490            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11491            sec = sec->next)
11492         {
11493           bfd_size_type size = sec->size;
11494
11495           if (size == 0
11496               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11497             {
11498               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11499
11500               if (ord != NULL)
11501                 size = ord->offset + ord->size;
11502             }
11503           end = sec->vma + size;
11504         }
11505       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11506       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11507          alignment requirements.  */
11508       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11509         end = align_power (end,
11510                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11511       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11512     }
11513
11514   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11515   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11516     {
11517       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11518         return FALSE;
11519     }
11520
11521   if (!_bfd_elf_fixup_eh_frame_hdr (info))
11522     return FALSE;
11523
11524   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11525      must have the local symbols available when we do the relocations.
11526      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11527      would rather not keep them in memory, we handle all the
11528      relocations for a single input file at the same time.
11529
11530      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11531      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11532      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11533      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11534      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11535      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11536      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11537      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11538      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11539      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11540      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11541      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11542      know how bad the memory loss will be.  */
11543
11544   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11545     sub->output_has_begun = FALSE;
11546   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11547     {
11548       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11549         {
11550           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11551               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11552                   == bfd_target_elf_flavour)
11553               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11554             {
11555               if (! sub->output_has_begun)
11556                 {
11557                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11558                     goto error_return;
11559                   sub->output_has_begun = TRUE;
11560                 }
11561             }
11562           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11563                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11564             {
11565               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11566                 goto error_return;
11567             }
11568           else
11569             {
11570               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11571                 {
11572                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11573                       && (bfd_get_flavour (sub)
11574                           == bfd_target_elf_flavour)
11575                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11576                           != bed->s->elfclass))
11577                     {
11578                       const char *iclass, *oclass;
11579
11580                       switch (bed->s->elfclass)
11581                         {
11582                         case ELFCLASS64: oclass = "ELFCLASS64"; break;
11583                         case ELFCLASS32: oclass = "ELFCLASS32"; break;
11584                         case ELFCLASSNONE: oclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11585                         default: abort ();
11586                         }
11587
11588                       switch (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS])
11589                         {
11590                         case ELFCLASS64: iclass = "ELFCLASS64"; break;
11591                         case ELFCLASS32: iclass = "ELFCLASS32"; break;
11592                         case ELFCLASSNONE: iclass = "ELFCLASSNONE"; break;
11593                         default: abort ();
11594                         }
11595
11596                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11597                       (*_bfd_error_handler)
11598                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11599                          sub, iclass, oclass);
11600                     }
11601
11602                   goto error_return;
11603                 }
11604             }
11605         }
11606     }
11607
11608   /* Free symbol buffer if needed.  */
11609   if (!info->reduce_memory_overheads)
11610     {
11611       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11612         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11613             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11614           {
11615             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11616             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11617           }
11618     }
11619
11620   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11621      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11622      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11623      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11624      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11625      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11626   eoinfo.failed = FALSE;
11627   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11628   eoinfo.localsyms = TRUE;
11629   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11630   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11631   if (eoinfo.failed)
11632     return FALSE;
11633
11634   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11635      table, do it now.  */
11636   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11637       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11638     {
11639       typedef int (*out_sym_func)
11640         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11641          struct elf_link_hash_entry *);
11642
11643       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11644              (abfd, info, &flinfo,
11645               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11646         return FALSE;
11647     }
11648
11649   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11650      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11651      can, we still need to deal with those global symbols that got
11652      converted to local in a version script.  */
11653
11654   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11655   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11656
11657   if (dynamic
11658       && elf_hash_table (info)->dynsym != NULL
11659       && (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section
11660           != bfd_abs_section_ptr))
11661     {
11662       Elf_Internal_Sym sym;
11663       bfd_byte *dynsym = elf_hash_table (info)->dynsym->contents;
11664       long last_local = 0;
11665
11666       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11667       if (bfd_link_pic (info)
11668           || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11669         {
11670           asection *s;
11671
11672           sym.st_size = 0;
11673           sym.st_name = 0;
11674           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11675           sym.st_other = 0;
11676           sym.st_target_internal = 0;
11677
11678           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11679             {
11680               int indx;
11681               bfd_byte *dest;
11682               long dynindx;
11683
11684               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11685               if (dynindx <= 0)
11686                 continue;
11687               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11688               BFD_ASSERT (indx > 0);
11689               sym.st_shndx = indx;
11690               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11691                 return FALSE;
11692               sym.st_value = s->vma;
11693               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11694               if (last_local < dynindx)
11695                 last_local = dynindx;
11696               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11697             }
11698         }
11699
11700       /* Write out the local dynsyms.  */
11701       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11702         {
11703           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11704           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11705             {
11706               asection *s;
11707               bfd_byte *dest;
11708
11709               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11710                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11711                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11712               sym = e->isym;
11713               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11714
11715               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11716                                               e->isym.st_shndx);
11717               if (s != NULL)
11718                 {
11719                   sym.st_shndx =
11720                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11721                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11722                     return FALSE;
11723                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11724                                   + s->output_offset
11725                                   + e->isym.st_value);
11726                 }
11727
11728               if (last_local < e->dynindx)
11729                 last_local = e->dynindx;
11730
11731               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11732               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11733             }
11734         }
11735
11736       elf_section_data (elf_hash_table (info)->dynsym->output_section)->this_hdr.sh_info =
11737         last_local + 1;
11738     }
11739
11740   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11741   eoinfo.failed = FALSE;
11742   eoinfo.localsyms = FALSE;
11743   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11744   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11745   if (eoinfo.failed)
11746     return FALSE;
11747
11748   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11749      table, do it now.  */
11750   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11751       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11752     {
11753       typedef int (*out_sym_func)
11754         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11755          struct elf_link_hash_entry *);
11756
11757       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11758              (abfd, info, &flinfo,
11759               (out_sym_func) elf_link_output_symstrtab)))
11760         return FALSE;
11761     }
11762
11763   /* Finalize the .strtab section.  */
11764   _bfd_elf_strtab_finalize (flinfo.symstrtab);
11765
11766   /* Swap out the .strtab section. */
11767   if (!elf_link_swap_symbols_out (&flinfo))
11768     return FALSE;
11769
11770   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11771   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11772     {
11773       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11774          section.  */
11775       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11776       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11777
11778       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
11779       if (symtab_shndx_hdr != NULL && symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11780         {
11781           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11782           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11783           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11784           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11785           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11786
11787           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11788                                                            off, TRUE);
11789
11790           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11791               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11792             return FALSE;
11793         }
11794
11795       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11796       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11797       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11798       symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
11799       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11800       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (flinfo.symstrtab);
11801       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11802       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11803       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11804       /* sh_offset is set just below.  */
11805       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11806
11807       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11808                                                        off, TRUE);
11809       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11810
11811       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11812           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11813         return FALSE;
11814     }
11815
11816   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11817   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11818     {
11819       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11820       bfd_boolean sort;
11821       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11822         continue;
11823
11824       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11825       if (esdo->rel.hdr != NULL
11826           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort))
11827         return FALSE;
11828       if (esdo->rela.hdr != NULL
11829           && !elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort))
11830         return FALSE;
11831
11832       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11833          trying to swap the relocs out itself.  */
11834       o->reloc_count = 0;
11835     }
11836
11837   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11838     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11839
11840   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11841      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11842   if (dynamic)
11843     {
11844       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11845
11846       /* Fix up .dynamic entries.  */
11847       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11848       BFD_ASSERT (o != NULL);
11849
11850       dyncon = o->contents;
11851       dynconend = o->contents + o->size;
11852       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11853         {
11854           Elf_Internal_Dyn dyn;
11855           const char *name;
11856           unsigned int type;
11857
11858           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11859
11860           switch (dyn.d_tag)
11861             {
11862             default:
11863               continue;
11864             case DT_NULL:
11865               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11866                 {
11867                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11868                     {
11869                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11870                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11871                     default: continue;
11872                     }
11873                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11874                   relativecount = 0;
11875                   break;
11876                 }
11877               continue;
11878
11879             case DT_INIT:
11880               name = info->init_function;
11881               goto get_sym;
11882             case DT_FINI:
11883               name = info->fini_function;
11884             get_sym:
11885               {
11886                 struct elf_link_hash_entry *h;
11887
11888                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11889                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11890                 if (h != NULL
11891                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11892                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11893                   {
11894                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11895                     o = h->root.u.def.section;
11896                     if (o->output_section != NULL)
11897                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11898                                          + o->output_offset);
11899                     else
11900                       {
11901                         /* The symbol is imported from another shared
11902                            library and does not apply to this one.  */
11903                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11904                       }
11905                     break;
11906                   }
11907               }
11908               continue;
11909
11910             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11911               name = ".preinit_array";
11912               goto get_out_size;
11913             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11914               name = ".init_array";
11915               goto get_out_size;
11916             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11917               name = ".fini_array";
11918             get_out_size:
11919               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11920               if (o == NULL)
11921                 {
11922                   (*_bfd_error_handler)
11923                     (_("could not find section %s"), name);
11924                   goto error_return;
11925                 }
11926               if (o->size == 0)
11927                 (*_bfd_error_handler)
11928                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11929               dyn.d_un.d_val = o->size;
11930               break;
11931
11932             case DT_PREINIT_ARRAY:
11933               name = ".preinit_array";
11934               goto get_out_vma;
11935             case DT_INIT_ARRAY:
11936               name = ".init_array";
11937               goto get_out_vma;
11938             case DT_FINI_ARRAY:
11939               name = ".fini_array";
11940             get_out_vma:
11941               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11942               goto do_vma;
11943
11944             case DT_HASH:
11945               name = ".hash";
11946               goto get_vma;
11947             case DT_GNU_HASH:
11948               name = ".gnu.hash";
11949               goto get_vma;
11950             case DT_STRTAB:
11951               name = ".dynstr";
11952               goto get_vma;
11953             case DT_SYMTAB:
11954               name = ".dynsym";
11955               goto get_vma;
11956             case DT_VERDEF:
11957               name = ".gnu.version_d";
11958               goto get_vma;
11959             case DT_VERNEED:
11960               name = ".gnu.version_r";
11961               goto get_vma;
11962             case DT_VERSYM:
11963               name = ".gnu.version";
11964             get_vma:
11965               o = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11966             do_vma:
11967               if (o == NULL)
11968                 {
11969                   (*_bfd_error_handler)
11970                     (_("could not find section %s"), name);
11971                   goto error_return;
11972                 }
11973               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11974                 {
11975                   (*_bfd_error_handler)
11976                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11977                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11978                   goto error_return;
11979                 }
11980               dyn.d_un.d_ptr = o->output_section->vma + o->output_offset;
11981               break;
11982
11983             case DT_REL:
11984             case DT_RELA:
11985             case DT_RELSZ:
11986             case DT_RELASZ:
11987               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11988                 type = SHT_REL;
11989               else
11990                 type = SHT_RELA;
11991               dyn.d_un.d_val = 0;
11992               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11993               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11994                 {
11995                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11996
11997                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11998                   if (hdr->sh_type == type
11999                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
12000                     {
12001                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
12002                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
12003                       else
12004                         {
12005                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
12006                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
12007                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
12008                         }
12009                     }
12010                 }
12011               break;
12012             }
12013           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
12014         }
12015     }
12016
12017   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
12018   if (dynobj != NULL)
12019     {
12020       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
12021         goto error_return;
12022
12023       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
12024       if (((info->warn_shared_textrel && bfd_link_pic (info))
12025            || info->error_textrel)
12026           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
12027         {
12028           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
12029
12030           dyncon = o->contents;
12031           dynconend = o->contents + o->size;
12032           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
12033             {
12034               Elf_Internal_Dyn dyn;
12035
12036               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
12037
12038               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
12039                 {
12040                   if (info->error_textrel)
12041                     info->callbacks->einfo
12042                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
12043                   else
12044                     info->callbacks->einfo
12045                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
12046                   break;
12047                 }
12048             }
12049         }
12050
12051       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
12052         {
12053           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
12054               || o->size == 0
12055               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12056             continue;
12057           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12058             {
12059               /* At this point, we are only interested in sections
12060                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
12061               continue;
12062             }
12063           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
12064             continue;
12065           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
12066             continue;
12067           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
12068             {
12069               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
12070                                               o->contents,
12071                                               (file_ptr) o->output_offset
12072                                               * bfd_octets_per_byte (abfd),
12073                                               o->size))
12074                 goto error_return;
12075             }
12076           else
12077             {
12078               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
12079                  stringtab.  */
12080               file_ptr off;
12081
12082               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
12083               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
12084                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
12085                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
12086                 goto error_return;
12087             }
12088         }
12089     }
12090
12091   if (bfd_link_relocatable (info))
12092     {
12093       bfd_boolean failed = FALSE;
12094
12095       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
12096       if (failed)
12097         goto error_return;
12098     }
12099
12100   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
12101   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
12102     {
12103       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
12104         goto error_return;
12105     }
12106
12107   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
12108     goto error_return;
12109
12110   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12111
12112   elf_linker (abfd) = TRUE;
12113
12114   if (attr_section)
12115     {
12116       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
12117       if (contents == NULL)
12118         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
12119       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
12120       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
12121       free (contents);
12122     }
12123
12124   return TRUE;
12125
12126  error_return:
12127   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
12128   return FALSE;
12129 }
12130 \f
12131 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
12132
12133 static bfd_boolean
12134 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12135                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
12136 {
12137   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12138   const struct elf_backend_data *bed;
12139
12140   bed = get_elf_backend_data (abfd);
12141   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12142
12143   cookie->abfd = abfd;
12144   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12145   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
12146   if (cookie->bad_symtab)
12147     {
12148       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12149       cookie->extsymoff = 0;
12150     }
12151   else
12152     {
12153       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12154       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
12155     }
12156
12157   if (bed->s->arch_size == 32)
12158     cookie->r_sym_shift = 8;
12159   else
12160     cookie->r_sym_shift = 32;
12161
12162   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12163   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
12164     {
12165       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12166                                               cookie->locsymcount, 0,
12167                                               NULL, NULL, NULL);
12168       if (cookie->locsyms == NULL)
12169         {
12170           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
12171           return FALSE;
12172         }
12173       if (info->keep_memory)
12174         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
12175     }
12176   return TRUE;
12177 }
12178
12179 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
12180
12181 static void
12182 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
12183 {
12184   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12185
12186   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12187   if (cookie->locsyms != NULL
12188       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
12189     free (cookie->locsyms);
12190 }
12191
12192 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
12193    of input bfd ABFD.  */
12194
12195 static bfd_boolean
12196 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12197                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
12198                         asection *sec)
12199 {
12200   const struct elf_backend_data *bed;
12201
12202   if (sec->reloc_count == 0)
12203     {
12204       cookie->rels = NULL;
12205       cookie->relend = NULL;
12206     }
12207   else
12208     {
12209       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12210
12211       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
12212                                                 info->keep_memory);
12213       if (cookie->rels == NULL)
12214         return FALSE;
12215       cookie->rel = cookie->rels;
12216       cookie->relend = (cookie->rels
12217                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
12218     }
12219   cookie->rel = cookie->rels;
12220   return TRUE;
12221 }
12222
12223 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
12224    if appropriate.  */
12225
12226 static void
12227 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12228                         asection *sec)
12229 {
12230   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
12231     free (cookie->rels);
12232 }
12233
12234 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
12235
12236 static bfd_boolean
12237 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12238                                struct bfd_link_info *info,
12239                                asection *sec)
12240 {
12241   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
12242     goto error1;
12243   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
12244     goto error2;
12245   return TRUE;
12246
12247  error2:
12248   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12249  error1:
12250   return FALSE;
12251 }
12252
12253 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
12254    if appropriate.  */
12255
12256 static void
12257 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
12258                                asection *sec)
12259 {
12260   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
12261   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
12262 }
12263 \f
12264 /* Garbage collect unused sections.  */
12265
12266 /* Default gc_mark_hook.  */
12267
12268 asection *
12269 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12270                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12271                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
12272                        struct elf_link_hash_entry *h,
12273                        Elf_Internal_Sym *sym)
12274 {
12275   if (h != NULL)
12276     {
12277       switch (h->root.type)
12278         {
12279         case bfd_link_hash_defined:
12280         case bfd_link_hash_defweak:
12281           return h->root.u.def.section;
12282
12283         case bfd_link_hash_common:
12284           return h->root.u.c.p->section;
12285
12286         default:
12287           break;
12288         }
12289     }
12290   else
12291     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
12292
12293   return NULL;
12294 }
12295
12296 /* For undefined __start_<name> and __stop_<name> symbols, return the
12297    first input section matching <name>.  Return NULL otherwise.  */
12298
12299 asection *
12300 _bfd_elf_is_start_stop (const struct bfd_link_info *info,
12301                         struct elf_link_hash_entry *h)
12302 {
12303   asection *s;
12304   const char *sec_name;
12305
12306   if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
12307       && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
12308     return NULL;
12309
12310   s = h->root.u.undef.section;
12311   if (s != NULL)
12312     {
12313       if (s == (asection *) 0 - 1)
12314         return NULL;
12315       return s;
12316     }
12317
12318   sec_name = NULL;
12319   if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
12320     sec_name = h->root.root.string + 8;
12321   else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
12322     sec_name = h->root.root.string + 7;
12323
12324   if (sec_name != NULL && *sec_name != '\0')
12325     {
12326       bfd *i;
12327
12328       for (i = info->input_bfds; i != NULL; i = i->link.next)
12329         {
12330           s = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
12331           if (s != NULL)
12332             {
12333               h->root.u.undef.section = s;
12334               break;
12335             }
12336         }
12337     }
12338
12339   if (s == NULL)
12340     h->root.u.undef.section = (asection *) 0 - 1;
12341
12342   return s;
12343 }
12344
12345 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12346    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
12347    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
12348
12349 asection *
12350 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
12351                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12352                        struct elf_reloc_cookie *cookie,
12353                        bfd_boolean *start_stop)
12354 {
12355   unsigned long r_symndx;
12356   struct elf_link_hash_entry *h;
12357
12358   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
12359   if (r_symndx == STN_UNDEF)
12360     return NULL;
12361
12362   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
12363       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12364     {
12365       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
12366       if (h == NULL)
12367         {
12368           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
12369                                   sec->owner);
12370           return NULL;
12371         }
12372       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12373              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12374         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12375       h->mark = 1;
12376       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
12377          keep the non-weak definition because many backends put
12378          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
12379          handling copy relocs.  */
12380       if (h->u.weakdef != NULL)
12381         h->u.weakdef->mark = 1;
12382
12383       if (start_stop != NULL)
12384         {
12385           /* To work around a glibc bug, mark all XXX input sections
12386              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
12387              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
12388              symbols for orphan input sections that have a name
12389              representable as a C identifier.  */
12390           asection *s = _bfd_elf_is_start_stop (info, h);
12391
12392           if (s != NULL)
12393             {
12394               *start_stop = !s->gc_mark;
12395               return s;
12396             }
12397         }
12398
12399       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
12400     }
12401
12402   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
12403                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
12404 }
12405
12406 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
12407    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
12408    the relocation symbol.  */
12409
12410 bfd_boolean
12411 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
12412                         asection *sec,
12413                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
12414                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
12415 {
12416   asection *rsec;
12417   bfd_boolean start_stop = FALSE;
12418
12419   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie, &start_stop);
12420   while (rsec != NULL)
12421     {
12422       if (!rsec->gc_mark)
12423         {
12424           if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
12425               || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
12426             rsec->gc_mark = 1;
12427           else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
12428             return FALSE;
12429         }
12430       if (!start_stop)
12431         break;
12432       rsec = bfd_get_next_section_by_name (rsec->owner, rsec);
12433     }
12434   return TRUE;
12435 }
12436
12437 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
12438    it and any sections in this section's group, and all the sections
12439    which define symbols to which it refers.  */
12440
12441 bfd_boolean
12442 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
12443                   asection *sec,
12444                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12445 {
12446   bfd_boolean ret;
12447   asection *group_sec, *eh_frame;
12448
12449   sec->gc_mark = 1;
12450
12451   /* Mark all the sections in the group.  */
12452   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
12453   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
12454     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
12455       return FALSE;
12456
12457   /* Look through the section relocs.  */
12458   ret = TRUE;
12459   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
12460   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
12461       && sec->reloc_count > 0
12462       && sec != eh_frame)
12463     {
12464       struct elf_reloc_cookie cookie;
12465
12466       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12467         ret = FALSE;
12468       else
12469         {
12470           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
12471             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
12472               {
12473                 ret = FALSE;
12474                 break;
12475               }
12476           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12477         }
12478     }
12479
12480   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
12481     {
12482       struct elf_reloc_cookie cookie;
12483
12484       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
12485         ret = FALSE;
12486       else
12487         {
12488           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
12489                                       gc_mark_hook, &cookie))
12490             ret = FALSE;
12491           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
12492         }
12493     }
12494
12495   eh_frame = elf_section_eh_frame_entry (sec);
12496   if (ret && eh_frame && !eh_frame->gc_mark)
12497     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, eh_frame, gc_mark_hook))
12498       ret = FALSE;
12499
12500   return ret;
12501 }
12502
12503 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
12504
12505 static void
12506 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
12507 {
12508   /* Point to first section of section group.  */
12509   asection *ssec;
12510   /* Used to iterate the section group.  */
12511   asection *msec;
12512
12513   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
12514   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
12515
12516   /* First scan to see if group contains any section other than debug
12517      and special section.  */
12518   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
12519   do
12520     {
12521       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12522         is_debug_grp = FALSE;
12523
12524       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12525         is_special_grp = FALSE;
12526
12527       msec = elf_next_in_group (msec);
12528     }
12529   while (msec != ssec);
12530
12531   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12532      keep all sections in this group.  */
12533   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12534     {
12535       do
12536         {
12537           msec->gc_mark = 1;
12538           msec = elf_next_in_group (msec);
12539         }
12540       while (msec != ssec);
12541     }
12542 }
12543
12544 /* Keep debug and special sections.  */
12545
12546 bfd_boolean
12547 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12548                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12549 {
12550   bfd *ibfd;
12551
12552   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12553     {
12554       asection *isec;
12555       bfd_boolean some_kept;
12556       bfd_boolean debug_frag_seen;
12557
12558       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12559         continue;
12560
12561       /* Ensure all linker created sections are kept,
12562          see if any other section is already marked,
12563          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12564       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12565       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12566         {
12567           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12568             isec->gc_mark = 1;
12569           else if (isec->gc_mark)
12570             some_kept = TRUE;
12571
12572           if (debug_frag_seen == FALSE
12573               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12574               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12575             debug_frag_seen = TRUE;
12576         }
12577
12578       /* If no section in this file will be kept, then we can
12579          toss out the debug and special sections.  */
12580       if (!some_kept)
12581         continue;
12582
12583       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12584          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12585          just debug sections or special sections.  */
12586       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12587         {
12588           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12589             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12590           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12591                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12592                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12593             isec->gc_mark = 1;
12594         }
12595
12596       if (! debug_frag_seen)
12597         continue;
12598
12599       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12600          and find and discard any fragmented debug sections which
12601          are associated with that code section.  */
12602       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12603         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12604             && isec->gc_mark == 0)
12605           {
12606             unsigned int ilen;
12607             asection *dsec;
12608
12609             ilen = strlen (isec->name);
12610
12611             /* Association is determined by the name of the debug section
12612                containing the name of the code section as a suffix.  For
12613                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12614                with .text.foo.  */
12615             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12616               {
12617                 unsigned int dlen;
12618
12619                 if (dsec->gc_mark == 0
12620                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12621                   continue;
12622
12623                 dlen = strlen (dsec->name);
12624
12625                 if (dlen > ilen
12626                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12627                                 isec->name, ilen) == 0)
12628                   {
12629                     dsec->gc_mark = 0;
12630                   }
12631               }
12632           }
12633     }
12634   return TRUE;
12635 }
12636
12637 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12638
12639 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12640 {
12641   struct bfd_link_info *info;
12642   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12643                        bfd_boolean);
12644 };
12645
12646 static bfd_boolean
12647 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12648 {
12649   if (!h->mark
12650       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12651             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12652            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12653                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12654           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12655           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12656     {
12657       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12658
12659       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12660       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12661       h->def_regular = 0;
12662       h->ref_regular = 0;
12663       h->ref_regular_nonweak = 0;
12664     }
12665
12666   return TRUE;
12667 }
12668
12669 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12670
12671 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12672   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12673
12674 static bfd_boolean
12675 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12676 {
12677   bfd *sub;
12678   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12679   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12680   unsigned long section_sym_count;
12681   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12682
12683   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12684     {
12685       asection *o;
12686
12687       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
12688           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
12689         continue;
12690
12691       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12692         {
12693           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12694              sections in the section group.  If the first member of
12695              the section group is excluded, we will also exclude the
12696              group section.  */
12697           if (o->flags & SEC_GROUP)
12698             {
12699               asection *first = elf_next_in_group (o);
12700               o->gc_mark = first->gc_mark;
12701             }
12702
12703           if (o->gc_mark)
12704             continue;
12705
12706           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12707           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12708             continue;
12709
12710           /* Since this is early in the link process, it is simple
12711              to remove a section from the output.  */
12712           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12713
12714           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12715             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12716
12717           /* But we also have to update some of the relocation
12718              info we collected before.  */
12719           if (gc_sweep_hook
12720               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12721               && o->reloc_count != 0
12722               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12723                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12724               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12725             {
12726               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12727               bfd_boolean r;
12728
12729               internal_relocs
12730                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12731                                              info->keep_memory);
12732               if (internal_relocs == NULL)
12733                 return FALSE;
12734
12735               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12736
12737               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12738                 free (internal_relocs);
12739
12740               if (!r)
12741                 return FALSE;
12742             }
12743         }
12744     }
12745
12746   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12747      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12748      static symbol table as well?  */
12749   sweep_info.info = info;
12750   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12751   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12752                           &sweep_info);
12753
12754   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12755   return TRUE;
12756 }
12757
12758 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12759    elf_link_hash_traverse.  */
12760
12761 static bfd_boolean
12762 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12763 {
12764   /* Those that are not vtables.  */
12765   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12766     return TRUE;
12767
12768   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12769   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12770     return TRUE;
12771
12772   /* If we've already been done, exit.  */
12773   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12774     return TRUE;
12775
12776   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12777   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12778
12779   if (h->vtable->used == NULL)
12780     {
12781       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12782          parent's table.  */
12783       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12784       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12785     }
12786   else
12787     {
12788       size_t n;
12789       bfd_boolean *cu, *pu;
12790
12791       /* Or the parent's entries into ours.  */
12792       cu = h->vtable->used;
12793       cu[-1] = TRUE;
12794       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12795       if (pu != NULL)
12796         {
12797           const struct elf_backend_data *bed;
12798           unsigned int log_file_align;
12799
12800           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12801           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12802           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12803           while (n--)
12804             {
12805               if (*pu)
12806                 *cu = TRUE;
12807               pu++;
12808               cu++;
12809             }
12810         }
12811     }
12812
12813   return TRUE;
12814 }
12815
12816 static bfd_boolean
12817 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12818 {
12819   asection *sec;
12820   bfd_vma hstart, hend;
12821   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12822   const struct elf_backend_data *bed;
12823   unsigned int log_file_align;
12824
12825   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12826      well as those that are not loaded.  */
12827   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12828     return TRUE;
12829
12830   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12831               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12832
12833   sec = h->root.u.def.section;
12834   hstart = h->root.u.def.value;
12835   hend = hstart + h->size;
12836
12837   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12838   if (!relstart)
12839     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12840   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12841   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12842
12843   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12844
12845   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12846     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12847       {
12848         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12849         if (h->vtable->used
12850             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12851           {
12852             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12853             if (h->vtable->used[entry])
12854               continue;
12855           }
12856         /* Otherwise, kill it.  */
12857         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12858       }
12859
12860   return TRUE;
12861 }
12862
12863 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12864    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12865    referenced.  */
12866
12867 bfd_boolean
12868 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12869 {
12870   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12871   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12872
12873   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12874        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12875       && (h->ref_dynamic
12876           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12877               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12878               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12879               && (!bfd_link_executable (info)
12880                   || info->export_dynamic
12881                   || (h->dynamic
12882                       && d != NULL
12883                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12884               && (h->versioned >= versioned
12885                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12886                                                h->root.root.string)))))
12887     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12888
12889   return TRUE;
12890 }
12891
12892 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12893    and the section containing the entry symbol.  */
12894
12895 void
12896 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12897 {
12898   struct bfd_sym_chain *sym;
12899
12900   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12901     {
12902       struct elf_link_hash_entry *h;
12903
12904       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12905                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12906
12907       if (h != NULL
12908           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12909               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12910           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12911         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12912     }
12913 }
12914
12915 bfd_boolean
12916 bfd_elf_parse_eh_frame_entries (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12917                                 struct bfd_link_info *info)
12918 {
12919   bfd *ibfd = info->input_bfds;
12920
12921   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12922     {
12923       asection *sec;
12924       struct elf_reloc_cookie cookie;
12925
12926       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12927         continue;
12928
12929       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, ibfd))
12930         return FALSE;
12931
12932       for (sec = ibfd->sections; sec; sec = sec->next)
12933         {
12934           if (CONST_STRNEQ (bfd_section_name (ibfd, sec), ".eh_frame_entry")
12935               && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, ibfd, sec))
12936             {
12937               _bfd_elf_parse_eh_frame_entry (info, sec, &cookie);
12938               fini_reloc_cookie_rels (&cookie, sec);
12939             }
12940         }
12941     }
12942   return TRUE;
12943 }
12944
12945 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12946
12947 bfd_boolean
12948 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12949 {
12950   bfd_boolean ok = TRUE;
12951   bfd *sub;
12952   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12953   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12954   struct elf_link_hash_table *htab;
12955
12956   if (!bed->can_gc_sections
12957       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12958     {
12959       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12960       return TRUE;
12961     }
12962
12963   bed->gc_keep (info);
12964   htab = elf_hash_table (info);
12965
12966   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12967      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12968   for (sub = info->input_bfds;
12969        info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR && sub != NULL;
12970        sub = sub->link.next)
12971     {
12972       asection *sec;
12973       struct elf_reloc_cookie cookie;
12974
12975       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12976       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12977         {
12978           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12979           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12980               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12981             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12982           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12983           sec = bfd_get_next_section_by_name (NULL, sec);
12984         }
12985     }
12986
12987   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12988   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12989   if (!ok)
12990     return FALSE;
12991
12992   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12993   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12994   if (!ok)
12995     return FALSE;
12996
12997   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12998   if (htab->dynamic_sections_created)
12999     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
13000
13001   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
13002   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
13003   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
13004     {
13005       asection *o;
13006
13007       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour
13008           || !(*bed->relocs_compatible) (sub->xvec, abfd->xvec))
13009         continue;
13010
13011       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
13012          Also treat note sections as a root, if the section is not part
13013          of a group.  */
13014       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
13015         if (!o->gc_mark
13016             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
13017             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
13018                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
13019                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
13020           {
13021             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
13022               return FALSE;
13023           }
13024     }
13025
13026   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
13027   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
13028
13029   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
13030   return elf_gc_sweep (abfd, info);
13031 }
13032 \f
13033 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
13034
13035 bfd_boolean
13036 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
13037                              asection *sec,
13038                              struct elf_link_hash_entry *h,
13039                              bfd_vma offset)
13040 {
13041   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
13042   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
13043   bfd_size_type extsymcount;
13044   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13045
13046   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
13047      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
13048      this point.  */
13049   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13050   if (!elf_bad_symtab (abfd))
13051     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
13052
13053   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13054   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
13055
13056   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
13057      offset as the relocation.  */
13058   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
13059     {
13060       if ((child = *search) != NULL
13061           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
13062               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13063           && child->root.u.def.section == sec
13064           && child->root.u.def.value == offset)
13065         goto win;
13066     }
13067
13068   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
13069                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
13070   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
13071   return FALSE;
13072
13073  win:
13074   if (!child->vtable)
13075     {
13076       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13077                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
13078       if (!child->vtable)
13079         return FALSE;
13080     }
13081   if (!h)
13082     {
13083       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
13084          be that someone has defined a non-global vtable though, which
13085          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
13086          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
13087
13088       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
13089     }
13090   else
13091     child->vtable->parent = h;
13092
13093   return TRUE;
13094 }
13095
13096 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
13097
13098 bfd_boolean
13099 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13100                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
13101                            struct elf_link_hash_entry *h,
13102                            bfd_vma addend)
13103 {
13104   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13105   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
13106
13107   if (!h->vtable)
13108     {
13109       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
13110                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
13111       if (!h->vtable)
13112         return FALSE;
13113     }
13114
13115   if (addend >= h->vtable->size)
13116     {
13117       size_t size, bytes, file_align;
13118       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
13119
13120       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
13121          a zero size.  */
13122       file_align = 1 << log_file_align;
13123       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
13124         size = addend + file_align;
13125       else
13126         {
13127           size = h->size;
13128           if (addend >= size)
13129             {
13130               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
13131                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
13132               size = addend + file_align;
13133             }
13134         }
13135       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
13136
13137       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
13138          consolidation pass.  */
13139       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
13140
13141       if (ptr)
13142         {
13143           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
13144
13145           if (ptr != NULL)
13146             {
13147               size_t oldbytes;
13148
13149               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
13150                           * sizeof (bfd_boolean));
13151               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
13152             }
13153         }
13154       else
13155         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
13156
13157       if (ptr == NULL)
13158         return FALSE;
13159
13160       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
13161       h->vtable->used = ptr + 1;
13162       h->vtable->size = size;
13163     }
13164
13165   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
13166
13167   return TRUE;
13168 }
13169
13170 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
13171 typedef struct
13172 {
13173   char *flag_name;
13174   flagword flag_value;
13175 } elf_flags_to_name_table;
13176
13177 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
13178 {
13179   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
13180   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
13181   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
13182   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
13183   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
13184   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
13185   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
13186   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
13187   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
13188   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
13189   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
13190   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
13191 };
13192
13193 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
13194 bfd_boolean
13195 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
13196                               struct flag_info *flaginfo,
13197                               asection *section)
13198 {
13199   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
13200
13201   if (!flaginfo->flags_initialized)
13202     {
13203       bfd *obfd = info->output_bfd;
13204       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13205       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
13206       int with_hex = 0;
13207       int without_hex = 0;
13208
13209       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
13210         {
13211           unsigned i;
13212           flagword (*lookup) (char *);
13213
13214           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
13215           if (lookup != NULL)
13216             {
13217               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
13218
13219               if (hexval != 0)
13220                 {
13221                   if (tf->with == with_flags)
13222                     with_hex |= hexval;
13223                   else if (tf->with == without_flags)
13224                     without_hex |= hexval;
13225                   tf->valid = TRUE;
13226                   continue;
13227                 }
13228             }
13229           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
13230             {
13231               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
13232                 {
13233                   if (tf->with == with_flags)
13234                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13235                   else if (tf->with == without_flags)
13236                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
13237                   tf->valid = TRUE;
13238                   break;
13239                 }
13240             }
13241           if (!tf->valid)
13242             {
13243               info->callbacks->einfo
13244                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
13245               return FALSE;
13246             }
13247         }
13248       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
13249       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
13250       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
13251     }
13252
13253   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
13254     return FALSE;
13255
13256   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
13257     return FALSE;
13258
13259   return TRUE;
13260 }
13261
13262 struct alloc_got_off_arg {
13263   bfd_vma gotoff;
13264   struct bfd_link_info *info;
13265 };
13266
13267 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
13268    to real got offsets.  */
13269
13270 static bfd_boolean
13271 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
13272 {
13273   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
13274   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
13275   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
13276
13277   if (h->got.refcount > 0)
13278     {
13279       h->got.offset = gofarg->gotoff;
13280       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
13281     }
13282   else
13283     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13284
13285   return TRUE;
13286 }
13287
13288 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
13289    we're done.  Should be called from final_link.  */
13290
13291 bfd_boolean
13292 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
13293                                         struct bfd_link_info *info)
13294 {
13295   bfd *i;
13296   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13297   bfd_vma gotoff;
13298   struct alloc_got_off_arg gofarg;
13299
13300   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
13301
13302   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
13303     return FALSE;
13304
13305   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
13306      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
13307   if (bed->want_got_plt)
13308     gotoff = 0;
13309   else
13310     gotoff = bed->got_header_size;
13311
13312   /* Do the local .got entries first.  */
13313   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
13314     {
13315       bfd_signed_vma *local_got;
13316       bfd_size_type j, locsymcount;
13317       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13318
13319       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
13320         continue;
13321
13322       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
13323       if (!local_got)
13324         continue;
13325
13326       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
13327       if (elf_bad_symtab (i))
13328         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
13329       else
13330         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13331
13332       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
13333         {
13334           if (local_got[j] > 0)
13335             {
13336               local_got[j] = gotoff;
13337               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
13338             }
13339           else
13340             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
13341         }
13342     }
13343
13344   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
13345      adjust_dynamic_symbol  */
13346   gofarg.gotoff = gotoff;
13347   gofarg.info = info;
13348   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
13349                           elf_gc_allocate_got_offsets,
13350                           &gofarg);
13351   return TRUE;
13352 }
13353
13354 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
13355    got entry reference counting is enabled.  */
13356
13357 bfd_boolean
13358 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
13359 {
13360   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
13361     return FALSE;
13362
13363   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13364   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
13365 }
13366
13367 bfd_boolean
13368 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
13369 {
13370   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
13371
13372   if (rcookie->bad_symtab)
13373     rcookie->rel = rcookie->rels;
13374
13375   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
13376     {
13377       unsigned long r_symndx;
13378
13379       if (! rcookie->bad_symtab)
13380         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
13381           return FALSE;
13382       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
13383         continue;
13384
13385       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
13386       if (r_symndx == STN_UNDEF)
13387         return TRUE;
13388
13389       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
13390           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
13391         {
13392           struct elf_link_hash_entry *h;
13393
13394           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
13395
13396           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
13397                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
13398             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
13399
13400           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
13401                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13402               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
13403                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
13404                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
13405             return TRUE;
13406         }
13407       else
13408         {
13409           /* It's not a relocation against a global symbol,
13410              but it could be a relocation against a local
13411              symbol for a discarded section.  */
13412           asection *isec;
13413           Elf_Internal_Sym *isym;
13414
13415           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
13416           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
13417           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
13418           if (isec != NULL
13419               && (isec->kept_section != NULL
13420                   || discarded_section (isec)))
13421             return TRUE;
13422         }
13423       return FALSE;
13424     }
13425   return FALSE;
13426 }
13427
13428 /* Discard unneeded references to discarded sections.
13429    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
13430    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
13431    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
13432
13433 int
13434 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
13435 {
13436   struct elf_reloc_cookie cookie;
13437   asection *o;
13438   bfd *abfd;
13439   int changed = 0;
13440
13441   if (info->traditional_format
13442       || !is_elf_hash_table (info->hash))
13443     return 0;
13444
13445   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
13446   if (o != NULL)
13447     {
13448       asection *i;
13449
13450       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13451         {
13452           if (i->size == 0
13453               || i->reloc_count == 0
13454               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
13455             continue;
13456
13457           abfd = i->owner;
13458           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13459             continue;
13460
13461           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13462             return -1;
13463
13464           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
13465                                           elf_section_data (i)->sec_info,
13466                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13467                                           &cookie))
13468             changed = 1;
13469
13470           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13471         }
13472     }
13473
13474   o = NULL;
13475   if (info->eh_frame_hdr_type != COMPACT_EH_HDR)
13476     o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
13477   if (o != NULL)
13478     {
13479       asection *i;
13480
13481       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
13482         {
13483           if (i->size == 0)
13484             continue;
13485
13486           abfd = i->owner;
13487           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13488             continue;
13489
13490           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
13491             return -1;
13492
13493           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
13494           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
13495                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
13496                                                  &cookie))
13497             changed = 1;
13498
13499           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
13500         }
13501     }
13502
13503   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
13504     {
13505       const struct elf_backend_data *bed;
13506
13507       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
13508         continue;
13509
13510       bed = get_elf_backend_data (abfd);
13511
13512       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
13513         {
13514           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
13515             return -1;
13516
13517           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
13518             changed = 1;
13519
13520           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
13521         }
13522     }
13523
13524   if (info->eh_frame_hdr_type == COMPACT_EH_HDR)
13525     _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
13526
13527   if (info->eh_frame_hdr_type
13528       && !bfd_link_relocatable (info)
13529       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
13530     changed = 1;
13531
13532   return changed;
13533 }
13534
13535 bfd_boolean
13536 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
13537                                  asection *sec,
13538                                  struct bfd_link_info *info)
13539 {
13540   flagword flags;
13541   const char *name, *key;
13542   struct bfd_section_already_linked *l;
13543   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
13544
13545   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
13546     return FALSE;
13547
13548   flags = sec->flags;
13549
13550   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
13551      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
13552   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
13553     return FALSE;
13554
13555   /* Don't put group member sections on our list of already linked
13556      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
13557   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
13558     return FALSE;
13559
13560   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
13561   name = sec->name;
13562   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13563       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13564       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13565     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13566   else
13567     {
13568       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13569       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13570           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13571         key++;
13572       else
13573         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13574            naming convention.  In this case we won't be matching
13575            single member groups.  */
13576         key = name;
13577     }
13578
13579   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13580
13581   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13582     {
13583       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13584          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13585          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13586          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13587          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13588          type of section.  */
13589       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13590            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13591                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13592           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13593         {
13594           /* The section has already been linked.  See if we should
13595              issue a warning.  */
13596           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13597             return FALSE;
13598
13599           if (flags & SEC_GROUP)
13600             {
13601               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13602               asection *s = first;
13603
13604               while (s != NULL)
13605                 {
13606                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13607                   /* Record which group discards it.  */
13608                   s->kept_section = l->sec;
13609                   s = elf_next_in_group (s);
13610                   /* These lists are circular.  */
13611                   if (s == first)
13612                     break;
13613                 }
13614             }
13615
13616           return TRUE;
13617         }
13618     }
13619
13620   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13621      linkonce section and vice versa.  */
13622   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13623     {
13624       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13625
13626       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13627         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13628         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13629           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13630               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13631             {
13632               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13633               first->kept_section = l->sec;
13634               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13635               break;
13636             }
13637     }
13638   else
13639     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13640     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13641       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13642         {
13643           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13644
13645           if (first != NULL
13646               && elf_next_in_group (first) == first
13647               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13648             {
13649               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13650               sec->kept_section = first;
13651               break;
13652             }
13653         }
13654
13655   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13656      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13657      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13658      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13659      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13660      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13661      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13662      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13663      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13664      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13665      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13666
13667   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13668     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13669       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13670           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13671         {
13672           if (abfd != l->sec->owner)
13673             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13674           break;
13675         }
13676
13677   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13678   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13679     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13680   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13681 }
13682
13683 bfd_boolean
13684 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13685 {
13686   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13687 }
13688
13689 unsigned int
13690 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13691 {
13692   return SHN_COMMON;
13693 }
13694
13695 asection *
13696 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13697 {
13698   return bfd_com_section_ptr;
13699 }
13700
13701 bfd_vma
13702 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13703                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13704                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13705                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13706                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13707 {
13708   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13709   return bed->s->arch_size / 8;
13710 }
13711
13712 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13713
13714 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13715
13716 static const char *
13717 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13718                                 asection *  sec,
13719                                 bfd_boolean is_rela)
13720 {
13721   char *name;
13722   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13723   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13724
13725   if (old_name == NULL)
13726     return NULL;
13727
13728   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13729   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13730
13731   return name;
13732 }
13733
13734 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13735    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13736    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13737    of IS_RELA.  */
13738
13739 asection *
13740 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13741                                     asection *  sec,
13742                                     bfd_boolean is_rela)
13743 {
13744   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13745
13746   if (reloc_sec == NULL)
13747     {
13748       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13749
13750       if (name != NULL)
13751         {
13752           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13753
13754           if (reloc_sec != NULL)
13755             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13756         }
13757     }
13758
13759   return reloc_sec;
13760 }
13761
13762 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13763    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13764    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13765    structure.
13766
13767    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13768    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13769    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13770    string table associated with ABFD.  */
13771
13772 asection *
13773 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13774                                      bfd *dynobj,
13775                                      unsigned int alignment,
13776                                      bfd *abfd,
13777                                      bfd_boolean is_rela)
13778 {
13779   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13780
13781   if (reloc_sec == NULL)
13782     {
13783       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13784
13785       if (name == NULL)
13786         return NULL;
13787
13788       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13789
13790       if (reloc_sec == NULL)
13791         {
13792           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13793                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13794           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13795             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13796
13797           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13798           if (reloc_sec != NULL)
13799             {
13800               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13801                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13802                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13803                  seen to be a .rela section.  */
13804               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13805               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13806                 reloc_sec = NULL;
13807             }
13808         }
13809
13810       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13811     }
13812
13813   return reloc_sec;
13814 }
13815
13816 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13817    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13818    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13819    ld ignores multiple definition errors).  */
13820 void
13821 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13822                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13823                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13824 {
13825   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13826   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13827   Elf_Internal_Sym isym;
13828
13829   ehdest->type = ehsrc->type;
13830   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13831
13832   isym.st_other = ehsrc->other;
13833   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, NULL, TRUE, FALSE);
13834 }
13835
13836 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13837
13838 void
13839 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13840 {
13841   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13842   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13843   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13844   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13845 }
13846
13847 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13848
13849 void
13850 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13851 {
13852   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13853   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13854   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13855   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13856 }