Fix an undefined 32-bit right shift by replacing it with two 16-bit right shifts.
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright (C) 1995-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfd_stdint.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* This struct is used to pass information to routines called via
33    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
34
35 struct elf_info_failed
36 {
37   struct bfd_link_info *info;
38   bfd_boolean failed;
39 };
40
41 /* This structure is used to pass information to
42    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
43
44 struct elf_find_verdep_info
45 {
46   /* General link information.  */
47   struct bfd_link_info *info;
48   /* The number of dependencies.  */
49   unsigned int vers;
50   /* Whether we had a failure.  */
51   bfd_boolean failed;
52 };
53
54 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
55   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
56
57 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
58
59 struct elf_link_hash_entry *
60 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
61                              struct bfd_link_info *info,
62                              asection *sec,
63                              const char *name)
64 {
65   struct elf_link_hash_entry *h;
66   struct bfd_link_hash_entry *bh;
67   const struct elf_backend_data *bed;
68
69   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
70   if (h != NULL)
71     {
72       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
73          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
74          defined in shared libraries can't be overridden, because we
75          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
76       h->root.type = bfd_link_hash_new;
77     }
78
79   bh = &h->root;
80   bed = get_elf_backend_data (abfd);
81   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
82                                          sec, 0, NULL, FALSE, bed->collect,
83                                          &bh))
84     return NULL;
85   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
86   h->def_regular = 1;
87   h->non_elf = 0;
88   h->root.linker_def = 1;
89   h->type = STT_OBJECT;
90   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
91     h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
92
93   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
94   return h;
95 }
96
97 bfd_boolean
98 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
99 {
100   flagword flags;
101   asection *s;
102   struct elf_link_hash_entry *h;
103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
104   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
105
106   /* This function may be called more than once.  */
107   s = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
108   if (s != NULL)
109     return TRUE;
110
111   flags = bed->dynamic_sec_flags;
112
113   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
114                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
115                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
116                                           (bed->dynamic_sec_flags
117                                            | SEC_READONLY));
118   if (s == NULL
119       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
120     return FALSE;
121   htab->srelgot = s;
122
123   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
124   if (s == NULL
125       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
126     return FALSE;
127   htab->sgot = s;
128
129   if (bed->want_got_plt)
130     {
131       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
132       if (s == NULL
133           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
134                                          bed->s->log_file_align))
135         return FALSE;
136       htab->sgotplt = s;
137     }
138
139   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
140   s->size += bed->got_header_size;
141
142   if (bed->want_got_sym)
143     {
144       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
145          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
146          because we don't want to define the symbol if we are not creating
147          a global offset table.  */
148       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
149                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
150       elf_hash_table (info)->hgot = h;
151       if (h == NULL)
152         return FALSE;
153     }
154
155   return TRUE;
156 }
157 \f
158 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
159 static bfd_boolean
160 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
161 {
162   struct elf_link_hash_table *hash_table;
163
164   hash_table = elf_hash_table (info);
165   if (hash_table->dynobj == NULL)
166     hash_table->dynobj = abfd;
167
168   if (hash_table->dynstr == NULL)
169     {
170       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
171       if (hash_table->dynstr == NULL)
172         return FALSE;
173     }
174   return TRUE;
175 }
176
177 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
178    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
179    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
180    when the final executable is run, so we need to create them before
181    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
182    actual contents and size of these sections later.  */
183
184 bfd_boolean
185 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
186 {
187   flagword flags;
188   asection *s;
189   const struct elf_backend_data *bed;
190   struct elf_link_hash_entry *h;
191
192   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
193     return FALSE;
194
195   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
196     return TRUE;
197
198   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
199     return FALSE;
200
201   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
202   bed = get_elf_backend_data (abfd);
203
204   flags = bed->dynamic_sec_flags;
205
206   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
207      shared library does not.  */
208   if (info->executable)
209     {
210       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".interp",
211                                               flags | SEC_READONLY);
212       if (s == NULL)
213         return FALSE;
214     }
215
216   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
217      if they are not needed.  */
218   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
219                                           flags | SEC_READONLY);
220   if (s == NULL
221       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
222     return FALSE;
223
224   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version",
225                                           flags | SEC_READONLY);
226   if (s == NULL
227       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
228     return FALSE;
229
230   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
231                                           flags | SEC_READONLY);
232   if (s == NULL
233       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
234     return FALSE;
235
236   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynsym",
237                                           flags | SEC_READONLY);
238   if (s == NULL
239       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
240     return FALSE;
241
242   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                           flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
248   if (s == NULL
249       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
250     return FALSE;
251
252   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
253      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
254      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
255      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
256      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
257      to decide how to initialize the process.  */
258   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC");
259   elf_hash_table (info)->hdynamic = h;
260   if (h == NULL)
261     return FALSE;
262
263   if (info->emit_hash)
264     {
265       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".hash",
266                                               flags | SEC_READONLY);
267       if (s == NULL
268           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
269         return FALSE;
270       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
271     }
272
273   if (info->emit_gnu_hash)
274     {
275       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
276                                               flags | SEC_READONLY);
277       if (s == NULL
278           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
279         return FALSE;
280       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
281          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
282          variable count of 32-bit words.  */
283       if (bed->s->arch_size == 64)
284         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
285       else
286         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
287     }
288
289   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
290      backend set the right flags.  The backend will normally create
291      the .got and .plt sections.  */
292   if (bed->elf_backend_create_dynamic_sections == NULL
293       || ! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
294     return FALSE;
295
296   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
297
298   return TRUE;
299 }
300
301 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
302
303 bfd_boolean
304 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
305 {
306   flagword flags, pltflags;
307   struct elf_link_hash_entry *h;
308   asection *s;
309   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
310   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
311
312   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
313      .rel[a].bss sections.  */
314   flags = bed->dynamic_sec_flags;
315
316   pltflags = flags;
317   if (bed->plt_not_loaded)
318     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
319        allocate space for the section; it's just that there's nothing
320        to read in from the object file.  */
321     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
322   else
323     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
324   if (bed->plt_readonly)
325     pltflags |= SEC_READONLY;
326
327   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
328   if (s == NULL
329       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
330     return FALSE;
331   htab->splt = s;
332
333   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
334      .plt section.  */
335   if (bed->want_plt_sym)
336     {
337       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
338                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
339       elf_hash_table (info)->hplt = h;
340       if (h == NULL)
341         return FALSE;
342     }
343
344   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
345                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
346                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
347                                           flags | SEC_READONLY);
348   if (s == NULL
349       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
350     return FALSE;
351   htab->srelplt = s;
352
353   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
354     return FALSE;
355
356   if (bed->want_dynbss)
357     {
358       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
359          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
360          not functions.  We must allocate space for them in the process
361          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
362          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
363          section into the .bss section of the final image.  */
364       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
365                                               (SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED));
366       if (s == NULL)
367         return FALSE;
368
369       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
370          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
371          linker will map it to an output section.  We can't just create it
372          only if we need it, because we will not know whether we need it
373          until we have seen all the input files, and the first time the
374          main linker code calls BFD after examining all the input files
375          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
376          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
377          be needed, we can discard it later.  We will never need this
378          section when generating a shared object, since they do not use
379          copy relocs.  */
380       if (! info->shared)
381         {
382           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
383                                                   (bed->rela_plts_and_copies_p
384                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
385                                                   flags | SEC_READONLY);
386           if (s == NULL
387               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
388             return FALSE;
389         }
390     }
391
392   return TRUE;
393 }
394 \f
395 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
396    read the input files, since we need to have a list of all of them
397    before we can determine the final sizes of the output sections.
398    Note that we may actually call this function even though we are not
399    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
400    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
401    one.  */
402
403 bfd_boolean
404 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
405                                     struct elf_link_hash_entry *h)
406 {
407   if (h->dynindx == -1)
408     {
409       struct elf_strtab_hash *dynstr;
410       char *p;
411       const char *name;
412       bfd_size_type indx;
413
414       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
415          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
416          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
417          this would not be necessary.  */
418       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
419         {
420         case STV_INTERNAL:
421         case STV_HIDDEN:
422           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
423               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
424             {
425               h->forced_local = 1;
426               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
427                 return TRUE;
428             }
429
430         default:
431           break;
432         }
433
434       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
435       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
436
437       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
438       if (dynstr == NULL)
439         {
440           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
441           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
442           if (dynstr == NULL)
443             return FALSE;
444         }
445
446       /* We don't put any version information in the dynamic string
447          table.  */
448       name = h->root.root.string;
449       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
450       if (p != NULL)
451         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
452            there are only a few symbols that have read-only names, being
453            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
454            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
455            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
456         *p = 0;
457
458       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
459
460       if (p != NULL)
461         *p = ELF_VER_CHR;
462
463       if (indx == (bfd_size_type) -1)
464         return FALSE;
465       h->dynstr_index = indx;
466     }
467
468   return TRUE;
469 }
470 \f
471 /* Mark a symbol dynamic.  */
472
473 static void
474 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
475                                   struct elf_link_hash_entry *h,
476                                   Elf_Internal_Sym *sym)
477 {
478   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
479
480   /* It may be called more than once on the same H.  */
481   if(h->dynamic || info->relocatable)
482     return;
483
484   if ((info->dynamic_data
485        && (h->type == STT_OBJECT
486            || (sym != NULL
487                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
488       || (d != NULL
489           && h->root.type == bfd_link_hash_new
490           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
491     h->dynamic = 1;
492 }
493
494 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
495    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
496
497 bfd_boolean
498 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
499                                 struct bfd_link_info *info,
500                                 const char *name,
501                                 bfd_boolean provide,
502                                 bfd_boolean hidden)
503 {
504   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
505   struct elf_link_hash_table *htab;
506   const struct elf_backend_data *bed;
507
508   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
509     return TRUE;
510
511   htab = elf_hash_table (info);
512   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
513   if (h == NULL)
514     return provide;
515
516   switch (h->root.type)
517     {
518     case bfd_link_hash_defined:
519     case bfd_link_hash_defweak:
520     case bfd_link_hash_common:
521       break;
522     case bfd_link_hash_undefweak:
523     case bfd_link_hash_undefined:
524       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
525          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
526          may depend on this.  */
527       h->root.type = bfd_link_hash_new;
528       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
529         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
530       break;
531     case bfd_link_hash_new:
532       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
533       h->non_elf = 0;
534       break;
535     case bfd_link_hash_indirect:
536       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
537          the versioned symbol point to this one.  */
538       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
539       hv = h;
540       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
541              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
542         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
543       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
544          later.  */
545       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
546       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
547       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
548       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
549       break;
550     case bfd_link_hash_warning:
551       abort ();
552       break;
553     }
554
555   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
556      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
557      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
558      force the correct value.  */
559   if (provide
560       && h->def_dynamic
561       && !h->def_regular)
562     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
563
564   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
565      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
566      then clear out any version information because the symbol will not be
567      associated with the dynamic object any more.  */
568   if (!provide
569       && h->def_dynamic
570       && !h->def_regular)
571     h->verinfo.verdef = NULL;
572
573   h->def_regular = 1;
574
575   if (hidden)
576     {
577       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
578       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL)
579         h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
580       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
581     }
582
583   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
584      and executables.  */
585   if (!info->relocatable
586       && h->dynindx != -1
587       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
588           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
589     h->forced_local = 1;
590
591   if ((h->def_dynamic
592        || h->ref_dynamic
593        || info->shared
594        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
595       && h->dynindx == -1)
596     {
597       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
598         return FALSE;
599
600       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
601          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
602          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
603       if (h->u.weakdef != NULL
604           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
605         {
606           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
607             return FALSE;
608         }
609     }
610
611   return TRUE;
612 }
613
614 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
615    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
616    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
617
618 int
619 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
620                                           bfd *input_bfd,
621                                           long input_indx)
622 {
623   bfd_size_type amt;
624   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
625   struct elf_link_hash_table *eht;
626   struct elf_strtab_hash *dynstr;
627   unsigned long dynstr_index;
628   char *name;
629   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
630   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
631
632   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
633     return 0;
634
635   /* See if the entry exists already.  */
636   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
637     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
638       return 1;
639
640   amt = sizeof (*entry);
641   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
642   if (entry == NULL)
643     return 0;
644
645   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
646   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
647                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
648     {
649       bfd_release (input_bfd, entry);
650       return 0;
651     }
652
653   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
654       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
655     {
656       asection *s;
657
658       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
659       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
660         {
661           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
662              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
663           bfd_release (input_bfd, entry);
664           return 2;
665         }
666     }
667
668   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
669           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
670            entry->isym.st_name));
671
672   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
673   if (dynstr == NULL)
674     {
675       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
676       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
677       if (dynstr == NULL)
678         return 0;
679     }
680
681   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
682   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
683     return 0;
684   entry->isym.st_name = dynstr_index;
685
686   eht = elf_hash_table (info);
687
688   entry->next = eht->dynlocal;
689   eht->dynlocal = entry;
690   entry->input_bfd = input_bfd;
691   entry->input_indx = input_indx;
692   eht->dynsymcount++;
693
694   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
695   entry->isym.st_info
696     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
697
698   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
699
700   return 1;
701 }
702
703 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
704
705 long
706 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
707                                     bfd *input_bfd,
708                                     long input_indx)
709 {
710   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
711
712   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
713     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
714       return e->dynindx;
715   return -1;
716 }
717
718 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
719    them are removed because they are marked as local.  This is called
720    via elf_link_hash_traverse.  */
721
722 static bfd_boolean
723 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
724                                       void *data)
725 {
726   size_t *count = (size_t *) data;
727
728   if (h->forced_local)
729     return TRUE;
730
731   if (h->dynindx != -1)
732     h->dynindx = ++(*count);
733
734   return TRUE;
735 }
736
737
738 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
739    STB_LOCAL binding.  */
740
741 static bfd_boolean
742 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
743                                             void *data)
744 {
745   size_t *count = (size_t *) data;
746
747   if (!h->forced_local)
748     return TRUE;
749
750   if (h->dynindx != -1)
751     h->dynindx = ++(*count);
752
753   return TRUE;
754 }
755
756 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
757    omitted when creating a shared library.  */
758 bfd_boolean
759 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
760                                    struct bfd_link_info *info,
761                                    asection *p)
762 {
763   struct elf_link_hash_table *htab;
764   asection *ip;
765
766   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
767     {
768     case SHT_PROGBITS:
769     case SHT_NOBITS:
770       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
771          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
772     case SHT_NULL:
773       htab = elf_hash_table (info);
774       if (p == htab->tls_sec)
775         return FALSE;
776
777       if (htab->text_index_section != NULL)
778         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
779
780       return (htab->dynobj != NULL
781               && (ip = bfd_get_linker_section (htab->dynobj, p->name)) != NULL
782               && ip->output_section == p);
783
784       /* There shouldn't be section relative relocations
785          against any other section.  */
786     default:
787       return TRUE;
788     }
789 }
790
791 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
792    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
793    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
794    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
795    symbols.  */
796
797 static unsigned long
798 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
799                                 struct bfd_link_info *info,
800                                 unsigned long *section_sym_count)
801 {
802   unsigned long dynsymcount = 0;
803
804   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
805     {
806       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
807       asection *p;
808       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
809         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
810             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
811             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
812           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
813         else
814           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
815     }
816   *section_sym_count = dynsymcount;
817
818   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
819                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
820                           &dynsymcount);
821
822   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
823     {
824       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
825       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
826         p->dynindx = ++dynsymcount;
827     }
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
834      we must account for in our count.  Unless there weren't any
835      symbols, which means we'll have no table at all.  */
836   if (dynsymcount != 0)
837     ++dynsymcount;
838
839   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
840   return dynsymcount;
841 }
842
843 /* Merge st_other field.  */
844
845 static void
846 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
847                     const Elf_Internal_Sym *isym,
848                     bfd_boolean definition, bfd_boolean dynamic)
849 {
850   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
851
852   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
853      code might be needed here.  */
854   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
855     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
856                                                 dynamic);
857
858   if (!dynamic)
859     {
860       unsigned symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
861       unsigned hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
862
863       /* Keep the most constraining visibility.  Leave the remainder
864          of the st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
865       if (symvis - 1 < hvis - 1)
866         h->other = symvis | (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1));
867     }
868   else if (definition && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_DEFAULT)
869     h->protected_def = 1;
870 }
871
872 /* This function is called when we want to merge a new symbol with an
873    existing symbol.  It handles the various cases which arise when we
874    find a definition in a dynamic object, or when there is already a
875    definition in a dynamic object.  The new symbol is described by
876    NAME, SYM, PSEC, and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table
877    entry.  We set POLDBFD to the old symbol's BFD.  We set POLD_WEAK
878    if the old symbol was weak.  We set POLD_ALIGNMENT to the alignment
879    of an old common symbol.  We set OVERRIDE if the old symbol is
880    overriding a new definition.  We set TYPE_CHANGE_OK if it is OK for
881    the type to change.  We set SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size
882    to change.  By OK to change, we mean that we shouldn't warn if the
883    type or size does change.  */
884
885 static bfd_boolean
886 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
887                        struct bfd_link_info *info,
888                        const char *name,
889                        Elf_Internal_Sym *sym,
890                        asection **psec,
891                        bfd_vma *pvalue,
892                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
893                        bfd **poldbfd,
894                        bfd_boolean *pold_weak,
895                        unsigned int *pold_alignment,
896                        bfd_boolean *skip,
897                        bfd_boolean *override,
898                        bfd_boolean *type_change_ok,
899                        bfd_boolean *size_change_ok)
900 {
901   asection *sec, *oldsec;
902   struct elf_link_hash_entry *h;
903   struct elf_link_hash_entry *hi;
904   struct elf_link_hash_entry *flip;
905   int bind;
906   bfd *oldbfd;
907   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
908   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
909   const struct elf_backend_data *bed;
910
911   *skip = FALSE;
912   *override = FALSE;
913
914   sec = *psec;
915   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
916
917   if (! bfd_is_und_section (sec))
918     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
919   else
920     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
921          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
922   if (h == NULL)
923     return FALSE;
924   *sym_hash = h;
925
926   bed = get_elf_backend_data (abfd);
927
928   /* For merging, we only care about real symbols.  But we need to make
929      sure that indirect symbol dynamic flags are updated.  */
930   hi = h;
931   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
932          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
933     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
934
935   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
936      existing symbol.  */
937
938   oldbfd = NULL;
939   oldsec = NULL;
940   switch (h->root.type)
941     {
942     default:
943       break;
944
945     case bfd_link_hash_undefined:
946     case bfd_link_hash_undefweak:
947       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
948       break;
949
950     case bfd_link_hash_defined:
951     case bfd_link_hash_defweak:
952       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
953       oldsec = h->root.u.def.section;
954       break;
955
956     case bfd_link_hash_common:
957       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
958       oldsec = h->root.u.c.p->section;
959       if (pold_alignment)
960         *pold_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
961       break;
962     }
963   if (poldbfd && *poldbfd == NULL)
964     *poldbfd = oldbfd;
965
966   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
967   newweak = bind == STB_WEAK;
968   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
969              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
970   if (pold_weak)
971     *pold_weak = oldweak;
972
973   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
974      if we are doing an ELF link.  */
975   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
976     return TRUE;
977
978   /* We have to check it for every instance since the first few may be
979      references and not all compilers emit symbol type for undefined
980      symbols.  */
981   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
982
983   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
984      respectively, is from a dynamic object.  */
985
986   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
987
988   /* ref_dynamic_nonweak and dynamic_def flags track actual undefined
989      syms and defined syms in dynamic libraries respectively.
990      ref_dynamic on the other hand can be set for a symbol defined in
991      a dynamic library, and def_dynamic may not be set;  When the
992      definition in a dynamic lib is overridden by a definition in the
993      executable use of the symbol in the dynamic lib becomes a
994      reference to the executable symbol.  */
995   if (newdyn)
996     {
997       if (bfd_is_und_section (sec))
998         {
999           if (bind != STB_WEAK)
1000             {
1001               h->ref_dynamic_nonweak = 1;
1002               hi->ref_dynamic_nonweak = 1;
1003             }
1004         }
1005       else
1006         {
1007           h->dynamic_def = 1;
1008           hi->dynamic_def = 1;
1009         }
1010     }
1011
1012   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
1013      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
1014      with a newly defined symbol--so we just return.  */
1015
1016   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
1017     {
1018       h->non_elf = 0;
1019       return TRUE;
1020     }
1021
1022   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
1023      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
1024      confusion that results if we try to override a symbol with
1025      itself.  The additional tests catch cases like
1026      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
1027      dynamic object, which we do want to handle here.  */
1028   if (abfd == oldbfd
1029       && (newweak || oldweak)
1030       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
1031           || !h->def_regular))
1032     return TRUE;
1033
1034   olddyn = FALSE;
1035   if (oldbfd != NULL)
1036     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1037   else if (oldsec != NULL)
1038     {
1039       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1040          indices used by MIPS ELF.  */
1041       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1042     }
1043
1044   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1045      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1046
1047   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1048
1049   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1050             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1051             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1052
1053   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1054      respectively, appear to be a function.  */
1055
1056   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1057              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1058
1059   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1060              && bed->is_function_type (h->type));
1061
1062   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1063      definition with the default version, we skip it if its type and
1064      the type of existing regular definition mismatch.  */
1065   if (pold_alignment == NULL
1066       && newdyn
1067       && newdef
1068       && !olddyn
1069       && (((olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1070            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1071            && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1072            && h->type != STT_NOTYPE
1073            && !(newfunc && oldfunc))
1074           || (olddef
1075               && ((h->type == STT_GNU_IFUNC)
1076                   != (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))))
1077     {
1078       *skip = TRUE;
1079       return TRUE;
1080     }
1081
1082   /* Check TLS symbols.  We don't check undefined symbols introduced
1083      by "ld -u" which have no type (and oldbfd NULL), and we don't
1084      check symbols from plugins because they also have no type.  */
1085   if (oldbfd != NULL
1086       && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1087       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
1088       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1089       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS))
1090     {
1091       bfd *ntbfd, *tbfd;
1092       bfd_boolean ntdef, tdef;
1093       asection *ntsec, *tsec;
1094
1095       if (h->type == STT_TLS)
1096         {
1097           ntbfd = abfd;
1098           ntsec = sec;
1099           ntdef = newdef;
1100           tbfd = oldbfd;
1101           tsec = oldsec;
1102           tdef = olddef;
1103         }
1104       else
1105         {
1106           ntbfd = oldbfd;
1107           ntsec = oldsec;
1108           ntdef = olddef;
1109           tbfd = abfd;
1110           tsec = sec;
1111           tdef = newdef;
1112         }
1113
1114       if (tdef && ntdef)
1115         (*_bfd_error_handler)
1116           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1117              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1118            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1119       else if (!tdef && !ntdef)
1120         (*_bfd_error_handler)
1121           (_("%s: TLS reference in %B "
1122              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1123            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1124       else if (tdef)
1125         (*_bfd_error_handler)
1126           (_("%s: TLS definition in %B section %A "
1127              "mismatches non-TLS reference in %B"),
1128            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1129       else
1130         (*_bfd_error_handler)
1131           (_("%s: TLS reference in %B "
1132              "mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1133            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1134
1135       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1136       return FALSE;
1137     }
1138
1139   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1140      definition from a dynamic object.  */
1141   if (newdyn
1142       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1143       && !bfd_is_und_section (sec))
1144     {
1145       *skip = TRUE;
1146       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1147       h->ref_dynamic = 1;
1148       hi->ref_dynamic = 1;
1149       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1150          recorded as dynamic.
1151
1152          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1153       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1154         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1155       else
1156         return TRUE;
1157     }
1158   else if (!newdyn
1159            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1160            && h->def_dynamic)
1161     {
1162       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1163          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1164          object, we remove the old definition.  */
1165       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1166         {
1167           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1168              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1169              the symbol with default version to the normal one if it
1170              was referenced before.  */
1171           if (h->ref_regular)
1172             {
1173               hi->root.type = h->root.type;
1174               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1175               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, hi, h);
1176
1177               h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1178               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1179                 {
1180                   /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1181                      any dynamic link state.  */
1182                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1183                   h->forced_local = 0;
1184                   h->ref_dynamic = 0;
1185                 }
1186               else
1187                 h->ref_dynamic = 1;
1188
1189               h->def_dynamic = 0;
1190               /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1191               h->size = 0;
1192               h->type = 0;
1193
1194               h = hi;
1195             }
1196           else
1197             h = hi;
1198         }
1199
1200       /* If the old symbol was undefined before, then it will still be
1201          on the undefs list.  If the new symbol is undefined or
1202          common, we can't make it bfd_link_hash_new here, because new
1203          undefined or common symbols will be added to the undefs list
1204          by _bfd_generic_link_add_one_symbol.  Symbols may not be
1205          added twice to the undefs list.  Also, if the new symbol is
1206          undefweak then we don't want to lose the strong undef.  */
1207       if (h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1208         {
1209           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1210           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1211         }
1212       else
1213         {
1214           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1215           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1216         }
1217
1218       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_PROTECTED)
1219         {
1220           /* If the new symbol is hidden or internal, completely undo
1221              any dynamic link state.  */
1222           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1223           h->forced_local = 0;
1224           h->ref_dynamic = 0;
1225         }
1226       else
1227         h->ref_dynamic = 1;
1228       h->def_dynamic = 0;
1229       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1230       h->size = 0;
1231       h->type = 0;
1232       return TRUE;
1233     }
1234
1235   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1236      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1237      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1238      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1239      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1240      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1241      This reflects the way glibc's ld.so works.
1242
1243      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1244      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1245
1246   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1247     newweak = FALSE;
1248   if (olddef && newdyn)
1249     oldweak = FALSE;
1250
1251   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1252   if (newfunc && oldfunc)
1253     *type_change_ok = TRUE;
1254
1255   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1256      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1257      is undefined and the new symbol is defined.  */
1258
1259   if (oldweak
1260       || newweak
1261       || (newdef
1262           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1263     *type_change_ok = TRUE;
1264
1265   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1266      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1267
1268   if (*type_change_ok
1269       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1270     *size_change_ok = TRUE;
1271
1272   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1273      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1274      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1275      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1276      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1277      to treat such symbols specially, because they raise special
1278      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1279      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1280      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1281      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1282      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1283      libraries.
1284
1285      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1286      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1287
1288      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1289      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1290      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1291      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1292      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1293      harmless.  */
1294
1295   if (newdyn
1296       && newdef
1297       && !newweak
1298       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1299       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1300       && sym->st_size > 0
1301       && !newfunc)
1302     newdyncommon = TRUE;
1303   else
1304     newdyncommon = FALSE;
1305
1306   if (olddyn
1307       && olddef
1308       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1309       && h->def_dynamic
1310       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1311       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1312       && h->size > 0
1313       && !oldfunc)
1314     olddyncommon = TRUE;
1315   else
1316     olddyncommon = FALSE;
1317
1318   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1319      backend to check if we can merge them.  */
1320   if (bed->merge_symbol != NULL)
1321     {
1322       if (!bed->merge_symbol (h, sym, psec, newdef, olddef, oldbfd, oldsec))
1323         return FALSE;
1324       sec = *psec;
1325     }
1326
1327   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1328      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1329      two.  */
1330
1331   if (olddyncommon
1332       && newdyncommon
1333       && sym->st_size != h->size)
1334     {
1335       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1336          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1337          size is different.  If the size is the same, we simply let
1338          the old symbol override the new one as normally happens with
1339          symbols defined in dynamic objects.  */
1340
1341       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1342              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1343         return FALSE;
1344
1345       if (sym->st_size > h->size)
1346         h->size = sym->st_size;
1347
1348       *size_change_ok = TRUE;
1349     }
1350
1351   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1352      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1353      some other object.  If so, we want to use the existing
1354      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1355      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1356      bfd_und_section_ptr.
1357
1358      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1359      shared library is a function, since common symbols always
1360      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1361      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1362      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1363      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1364
1365   if (newdyn
1366       && newdef
1367       && (olddef
1368           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1369               && (newweak || newfunc))))
1370     {
1371       *override = TRUE;
1372       newdef = FALSE;
1373       newdyncommon = FALSE;
1374
1375       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1376       *size_change_ok = TRUE;
1377
1378       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1379          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1380          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1381          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1382          change warning may still be appropriate.  */
1383
1384       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1385         *type_change_ok = TRUE;
1386     }
1387
1388   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1389      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1390      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1391      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1392      right thing.  */
1393
1394   if (newdyncommon
1395       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1396     {
1397       *override = TRUE;
1398       newdef = FALSE;
1399       newdyncommon = FALSE;
1400       *pvalue = sym->st_size;
1401       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1402       *size_change_ok = TRUE;
1403     }
1404
1405   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1406   if (newdef && olddef && newweak)
1407     {
1408       /* Don't skip new non-IR weak syms.  */
1409       if (!(oldbfd != NULL
1410             && (oldbfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0
1411             && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
1412         {
1413           newdef = FALSE;
1414           *skip = TRUE;
1415         }
1416
1417       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1418          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1419          local symbol.  */
1420       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1421       if (h->dynindx != -1)
1422         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1423           {
1424           case STV_INTERNAL:
1425           case STV_HIDDEN:
1426             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1427             break;
1428           }
1429     }
1430
1431   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1432      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1433      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1434      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1435      they are defined after the dynamic object in the link.
1436
1437      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1438      override a definition in a shared object if the shared object
1439      symbol is a function or is weak.  */
1440
1441   flip = NULL;
1442   if (!newdyn
1443       && (newdef
1444           || (bfd_is_com_section (sec)
1445               && (oldweak || oldfunc)))
1446       && olddyn
1447       && olddef
1448       && h->def_dynamic)
1449     {
1450       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1451          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1452          new definition.  */
1453
1454       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1455       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1456       *size_change_ok = TRUE;
1457
1458       olddef = FALSE;
1459       olddyncommon = FALSE;
1460
1461       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1462          overriding a function.  */
1463
1464       if (bfd_is_com_section (sec))
1465         {
1466           if (oldfunc)
1467             {
1468               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1469                  that it isn't defined dynamically nor has type
1470                  function.  */
1471               h->def_dynamic = 0;
1472               h->type = STT_NOTYPE;
1473             }
1474           *type_change_ok = TRUE;
1475         }
1476
1477       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1478         flip = hi;
1479       else
1480         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1481            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1482            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1483         h->verinfo.vertree = NULL;
1484     }
1485
1486   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1487      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1488      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1489      which a new common symbol should simply override the definition
1490      in the shared library.  */
1491
1492   if (! newdyn
1493       && bfd_is_com_section (sec)
1494       && olddyncommon)
1495     {
1496       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1497          common symbol, but we don't know what to use for the section
1498          or the alignment.  */
1499       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1500              (info, &h->root, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1501         return FALSE;
1502
1503       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1504          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1505
1506       if (h->size > *pvalue)
1507         *pvalue = h->size;
1508
1509       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1510          in the dynamic object.  */
1511       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1512       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1513
1514       olddef = FALSE;
1515       olddyncommon = FALSE;
1516
1517       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1518       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1519
1520       *size_change_ok = TRUE;
1521       *type_change_ok = TRUE;
1522
1523       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1524         flip = hi;
1525       else
1526         h->verinfo.vertree = NULL;
1527     }
1528
1529   if (flip != NULL)
1530     {
1531       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1532          library and now find a definition in a normal object.  In this
1533          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1534       flip->root.type = h->root.type;
1535       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1536       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1537       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1538       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1539       if (h->def_dynamic)
1540         {
1541           h->def_dynamic = 0;
1542           flip->ref_dynamic = 1;
1543         }
1544     }
1545
1546   return TRUE;
1547 }
1548
1549 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1550    default for the symbol with the default version if needed. The
1551    symbol is described by H, NAME, SYM, SEC, and VALUE.  We
1552    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1553
1554 static bfd_boolean
1555 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1556                              struct bfd_link_info *info,
1557                              struct elf_link_hash_entry *h,
1558                              const char *name,
1559                              Elf_Internal_Sym *sym,
1560                              asection *sec,
1561                              bfd_vma value,
1562                              bfd **poldbfd,
1563                              bfd_boolean *dynsym)
1564 {
1565   bfd_boolean type_change_ok;
1566   bfd_boolean size_change_ok;
1567   bfd_boolean skip;
1568   char *shortname;
1569   struct elf_link_hash_entry *hi;
1570   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1571   const struct elf_backend_data *bed;
1572   bfd_boolean collect;
1573   bfd_boolean dynamic;
1574   bfd_boolean override;
1575   char *p;
1576   size_t len, shortlen;
1577   asection *tmp_sec;
1578
1579   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1580      create an indirect symbol from the default name to the fully
1581      decorated name.  This will cause external references which do not
1582      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1583   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1584   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1585     return TRUE;
1586
1587   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1588   collect = bed->collect;
1589   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1590
1591   shortlen = p - name;
1592   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1593   if (shortname == NULL)
1594     return FALSE;
1595   memcpy (shortname, name, shortlen);
1596   shortname[shortlen] = '\0';
1597
1598   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1599      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1600      though we were defining the symbol we just defined, although we
1601      actually going to define an indirect symbol.  */
1602   type_change_ok = FALSE;
1603   size_change_ok = FALSE;
1604   tmp_sec = sec;
1605   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1606                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1607                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1608     return FALSE;
1609
1610   if (skip)
1611     goto nondefault;
1612
1613   if (! override)
1614     {
1615       bh = &hi->root;
1616       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1617              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1618               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1619         return FALSE;
1620       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1621     }
1622   else
1623     {
1624       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1625          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1626          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1627          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1628          name, and it is the default version.
1629
1630          Overriding means that we already saw a definition for the
1631          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1632          the symbol defined in the dynamic object.
1633
1634          When this happens, we actually want to change NAME, the
1635          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1636          references to NAME in the shared object to become references
1637          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1638          when we override a function in a shared object: that the
1639          references in the shared object will be mapped to the
1640          definition in the regular object.  */
1641
1642       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1643              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1644         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1645
1646       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1647       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1648       if (h->def_dynamic)
1649         {
1650           h->def_dynamic = 0;
1651           hi->ref_dynamic = 1;
1652           if (hi->ref_regular
1653               || hi->def_regular)
1654             {
1655               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1656                 return FALSE;
1657             }
1658         }
1659
1660       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1661          other fields correctly.  */
1662       hi = h;
1663     }
1664
1665   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1666   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1667     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1668
1669   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1670      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1671      the user in that case.  */
1672
1673   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1674     {
1675       struct elf_link_hash_entry *ht;
1676
1677       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1678       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1679
1680       /* A reference to the SHORTNAME symbol from a dynamic library
1681          will be satisfied by the versioned symbol at runtime.  In
1682          effect, we have a reference to the versioned symbol.  */
1683       ht->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1684       hi->dynamic_def |= ht->dynamic_def;
1685
1686       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1687          be dynamic.  */
1688       if (! *dynsym)
1689         {
1690           if (! dynamic)
1691             {
1692               if (! info->executable
1693                   || hi->def_dynamic
1694                   || hi->ref_dynamic)
1695                 *dynsym = TRUE;
1696             }
1697           else
1698             {
1699               if (hi->ref_regular)
1700                 *dynsym = TRUE;
1701             }
1702         }
1703     }
1704
1705   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1706      of the symbol.  */
1707
1708 nondefault:
1709   len = strlen (name);
1710   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1711   if (shortname == NULL)
1712     return FALSE;
1713   memcpy (shortname, name, shortlen);
1714   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1715
1716   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1717   type_change_ok = FALSE;
1718   size_change_ok = FALSE;
1719   tmp_sec = sec;
1720   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &tmp_sec, &value,
1721                               &hi, poldbfd, NULL, NULL, &skip, &override,
1722                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1723     return FALSE;
1724
1725   if (skip)
1726     return TRUE;
1727
1728   if (override)
1729     {
1730       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1731          the type of override we do in the case above unless it is
1732          overridden by a versioned definition.  */
1733       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1734           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1735         (*_bfd_error_handler)
1736           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1737            abfd, shortname);
1738     }
1739   else
1740     {
1741       bh = &hi->root;
1742       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1743              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1744               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1745         return FALSE;
1746       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1747
1748       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1749          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1750          to the user in that case.  */
1751
1752       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1753         {
1754           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1755           h->ref_dynamic_nonweak |= hi->ref_dynamic_nonweak;
1756           hi->dynamic_def |= h->dynamic_def;
1757
1758           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1759              must be dynamic.  */
1760           if (! *dynsym)
1761             {
1762               if (! dynamic)
1763                 {
1764                   if (! info->executable
1765                       || hi->ref_dynamic)
1766                     *dynsym = TRUE;
1767                 }
1768               else
1769                 {
1770                   if (hi->ref_regular)
1771                     *dynsym = TRUE;
1772                 }
1773             }
1774         }
1775     }
1776
1777   return TRUE;
1778 }
1779 \f
1780 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1781    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1782
1783 static bfd_boolean
1784 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1785 {
1786   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1787
1788   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1789   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1790     return TRUE;
1791
1792   /* Ignore this if we won't export it.  */
1793   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1794     return TRUE;
1795
1796   if (h->dynindx == -1
1797       && (h->def_regular || h->ref_regular)
1798       && ! bfd_hide_sym_by_version (eif->info->version_info,
1799                                     h->root.root.string))
1800     {
1801       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1802         {
1803           eif->failed = TRUE;
1804           return FALSE;
1805         }
1806     }
1807
1808   return TRUE;
1809 }
1810 \f
1811 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1812    libraries and referenced here.  Update the list of version
1813    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1814    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1815
1816 static bfd_boolean
1817 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1818                                          void *data)
1819 {
1820   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1821   Elf_Internal_Verneed *t;
1822   Elf_Internal_Vernaux *a;
1823   bfd_size_type amt;
1824
1825   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1826      information.  */
1827   if (!h->def_dynamic
1828       || h->def_regular
1829       || h->dynindx == -1
1830       || h->verinfo.verdef == NULL
1831       || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1832           & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
1833     return TRUE;
1834
1835   /* See if we already know about this version.  */
1836   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1837        t != NULL;
1838        t = t->vn_nextref)
1839     {
1840       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1841         continue;
1842
1843       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1844         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1845           return TRUE;
1846
1847       break;
1848     }
1849
1850   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1851
1852   if (t == NULL)
1853     {
1854       amt = sizeof *t;
1855       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1856       if (t == NULL)
1857         {
1858           rinfo->failed = TRUE;
1859           return FALSE;
1860         }
1861
1862       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1863       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1864       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1865     }
1866
1867   amt = sizeof *a;
1868   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1869   if (a == NULL)
1870     {
1871       rinfo->failed = TRUE;
1872       return FALSE;
1873     }
1874
1875   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1876      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1877      discard the string data when low in memory, this will have to be
1878      fixed.  */
1879   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1880
1881   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1882   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1883
1884   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1885   ++rinfo->vers;
1886
1887   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1888
1889   t->vn_auxptr = a;
1890
1891   return TRUE;
1892 }
1893
1894 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1895    have the version number script until we have read all of the input
1896    files, so until that point we don't know which symbols should be
1897    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1898
1899 static bfd_boolean
1900 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1901 {
1902   struct elf_info_failed *sinfo;
1903   struct bfd_link_info *info;
1904   const struct elf_backend_data *bed;
1905   struct elf_info_failed eif;
1906   char *p;
1907   bfd_size_type amt;
1908
1909   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1910   info = sinfo->info;
1911
1912   /* Fix the symbol flags.  */
1913   eif.failed = FALSE;
1914   eif.info = info;
1915   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1916     {
1917       if (eif.failed)
1918         sinfo->failed = TRUE;
1919       return FALSE;
1920     }
1921
1922   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1923      objects.  */
1924   if (!h->def_regular)
1925     return TRUE;
1926
1927   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1928   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1929   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1930     {
1931       struct bfd_elf_version_tree *t;
1932       bfd_boolean hidden;
1933
1934       hidden = TRUE;
1935
1936       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1937          not a hidden symbol.  */
1938       ++p;
1939       if (*p == ELF_VER_CHR)
1940         {
1941           hidden = FALSE;
1942           ++p;
1943         }
1944
1945       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1946       if (*p == '\0')
1947         {
1948           if (hidden)
1949             h->hidden = 1;
1950           return TRUE;
1951         }
1952
1953       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1954       for (t = sinfo->info->version_info; t != NULL; t = t->next)
1955         {
1956           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1957             {
1958               size_t len;
1959               char *alc;
1960               struct bfd_elf_version_expr *d;
1961
1962               len = p - h->root.root.string;
1963               alc = (char *) bfd_malloc (len);
1964               if (alc == NULL)
1965                 {
1966                   sinfo->failed = TRUE;
1967                   return FALSE;
1968                 }
1969               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1970               alc[len - 1] = '\0';
1971               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1972                 alc[len - 2] = '\0';
1973
1974               h->verinfo.vertree = t;
1975               t->used = TRUE;
1976               d = NULL;
1977
1978               if (t->globals.list != NULL)
1979                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1980
1981               /* See if there is anything to force this symbol to
1982                  local scope.  */
1983               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1984                 {
1985                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1986                   if (d != NULL
1987                       && h->dynindx != -1
1988                       && ! info->export_dynamic)
1989                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1990                 }
1991
1992               free (alc);
1993               break;
1994             }
1995         }
1996
1997       /* If we are building an application, we need to create a
1998          version node for this version.  */
1999       if (t == NULL && info->executable)
2000         {
2001           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2002           int version_index;
2003
2004           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2005              to worry about it.  */
2006           if (h->dynindx == -1)
2007             return TRUE;
2008
2009           amt = sizeof *t;
2010           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2011           if (t == NULL)
2012             {
2013               sinfo->failed = TRUE;
2014               return FALSE;
2015             }
2016
2017           t->name = p;
2018           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2019           t->used = TRUE;
2020
2021           version_index = 1;
2022           /* Don't count anonymous version tag.  */
2023           if (sinfo->info->version_info != NULL
2024               && sinfo->info->version_info->vernum == 0)
2025             version_index = 0;
2026           for (pp = &sinfo->info->version_info;
2027                *pp != NULL;
2028                pp = &(*pp)->next)
2029             ++version_index;
2030           t->vernum = version_index;
2031
2032           *pp = t;
2033
2034           h->verinfo.vertree = t;
2035         }
2036       else if (t == NULL)
2037         {
2038           /* We could not find the version for a symbol when
2039              generating a shared archive.  Return an error.  */
2040           (*_bfd_error_handler)
2041             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2042              info->output_bfd, h->root.root.string);
2043           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2044           sinfo->failed = TRUE;
2045           return FALSE;
2046         }
2047
2048       if (hidden)
2049         h->hidden = 1;
2050     }
2051
2052   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2053      something.  */
2054   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->info->version_info != NULL)
2055     {
2056       bfd_boolean hide;
2057
2058       h->verinfo.vertree
2059         = bfd_find_version_for_sym (sinfo->info->version_info,
2060                                     h->root.root.string, &hide);
2061       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2062         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2063     }
2064
2065   return TRUE;
2066 }
2067 \f
2068 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2069    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2070    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2071    which should have already been allocated to contain enough space.
2072    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2073    relocations should be stored.
2074
2075    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2076
2077 static bfd_boolean
2078 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2079                                    asection *sec,
2080                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2081                                    void *external_relocs,
2082                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2083 {
2084   const struct elf_backend_data *bed;
2085   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2086   const bfd_byte *erela;
2087   const bfd_byte *erelaend;
2088   Elf_Internal_Rela *irela;
2089   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2090   size_t nsyms;
2091
2092   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2093   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2094     return FALSE;
2095
2096   /* Read the relocations.  */
2097   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2098     return FALSE;
2099
2100   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2101   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2102
2103   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2104
2105   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2106   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2107     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2108   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2109     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2110   else
2111     {
2112       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2113       return FALSE;
2114     }
2115
2116   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2117   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2118   irela = internal_relocs;
2119   while (erela < erelaend)
2120     {
2121       bfd_vma r_symndx;
2122
2123       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2124       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2125       if (bed->s->arch_size == 64)
2126         r_symndx >>= 24;
2127       if (nsyms > 0)
2128         {
2129           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2130             {
2131               (*_bfd_error_handler)
2132                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2133                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2134                  abfd, sec,
2135                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2136               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2137               return FALSE;
2138             }
2139         }
2140       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2141         {
2142           (*_bfd_error_handler)
2143             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2144                " when the object file has no symbol table"),
2145              abfd, sec,
2146              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2147           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2148           return FALSE;
2149         }
2150       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2151       erela += shdr->sh_entsize;
2152     }
2153
2154   return TRUE;
2155 }
2156
2157 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2158    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2159    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2160    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2161    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2162    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2163    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2164    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2165    RELA_HDR relocations.  */
2166
2167 Elf_Internal_Rela *
2168 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2169                            asection *o,
2170                            void *external_relocs,
2171                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2172                            bfd_boolean keep_memory)
2173 {
2174   void *alloc1 = NULL;
2175   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2176   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2177   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2178   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2179
2180   if (esdo->relocs != NULL)
2181     return esdo->relocs;
2182
2183   if (o->reloc_count == 0)
2184     return NULL;
2185
2186   if (internal_relocs == NULL)
2187     {
2188       bfd_size_type size;
2189
2190       size = o->reloc_count;
2191       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2192       if (keep_memory)
2193         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2194       else
2195         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2196       if (internal_relocs == NULL)
2197         goto error_return;
2198     }
2199
2200   if (external_relocs == NULL)
2201     {
2202       bfd_size_type size = 0;
2203
2204       if (esdo->rel.hdr)
2205         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2206       if (esdo->rela.hdr)
2207         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2208
2209       alloc1 = bfd_malloc (size);
2210       if (alloc1 == NULL)
2211         goto error_return;
2212       external_relocs = alloc1;
2213     }
2214
2215   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2216   if (esdo->rel.hdr)
2217     {
2218       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2219                                               external_relocs,
2220                                               internal_relocs))
2221         goto error_return;
2222       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2223                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2224       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2225                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2226     }
2227
2228   if (esdo->rela.hdr
2229       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2230                                               external_relocs,
2231                                               internal_rela_relocs)))
2232     goto error_return;
2233
2234   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2235   if (keep_memory)
2236     esdo->relocs = internal_relocs;
2237
2238   if (alloc1 != NULL)
2239     free (alloc1);
2240
2241   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2242      back (under the name of internal_relocs).  */
2243
2244   return internal_relocs;
2245
2246  error_return:
2247   if (alloc1 != NULL)
2248     free (alloc1);
2249   if (alloc2 != NULL)
2250     {
2251       if (keep_memory)
2252         bfd_release (abfd, alloc2);
2253       else
2254         free (alloc2);
2255     }
2256   return NULL;
2257 }
2258
2259 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2260    section header for a section containing relocations for O.  */
2261
2262 static bfd_boolean
2263 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2264                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2265 {
2266   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2267
2268   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2269   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2270
2271   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2272      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2273      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2274      we zero the allocated space.  */
2275   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2276   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2277     return FALSE;
2278
2279   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2280     {
2281       struct elf_link_hash_entry **p;
2282
2283       p = ((struct elf_link_hash_entry **)
2284            bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (*p)));
2285       if (p == NULL)
2286         return FALSE;
2287
2288       reldata->hashes = p;
2289     }
2290
2291   return TRUE;
2292 }
2293
2294 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2295    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2296    OUTPUT_BFD.  */
2297
2298 bfd_boolean
2299 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2300                              asection *input_section,
2301                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2302                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2303                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2304                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2305 {
2306   Elf_Internal_Rela *irela;
2307   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2308   bfd_byte *erel;
2309   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2310   asection *output_section;
2311   const struct elf_backend_data *bed;
2312   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2313   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2314
2315   output_section = input_section->output_section;
2316
2317   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2318   esdo = elf_section_data (output_section);
2319   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2320     {
2321       output_reldata = &esdo->rel;
2322       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2323     }
2324   else if (esdo->rela.hdr
2325            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2326     {
2327       output_reldata = &esdo->rela;
2328       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2329     }
2330   else
2331     {
2332       (*_bfd_error_handler)
2333         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2334          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2335       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2336       return FALSE;
2337     }
2338
2339   erel = output_reldata->hdr->contents;
2340   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2341   irela = internal_relocs;
2342   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2343                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2344   while (irela < irelaend)
2345     {
2346       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2347       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2348       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2349     }
2350
2351   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2352      relocations.  */
2353   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2354
2355   return TRUE;
2356 }
2357 \f
2358 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2359
2360 bfd_boolean
2361 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2362                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2363 {
2364   if (info->pie
2365       && h->dynindx == -1
2366       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2367     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2368
2369   return TRUE;
2370 }
2371
2372 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2373    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2374    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2375    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2376    the face of future changes.  */
2377
2378 static bfd_boolean
2379 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2380                            struct elf_info_failed *eif)
2381 {
2382   const struct elf_backend_data *bed;
2383
2384   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2385      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2386      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2387      an ELF dynamic object.  */
2388   if (h->non_elf)
2389     {
2390       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2391         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2392
2393       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2394           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2395         {
2396           h->ref_regular = 1;
2397           h->ref_regular_nonweak = 1;
2398         }
2399       else
2400         {
2401           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2402               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2403                   == bfd_target_elf_flavour))
2404             {
2405               h->ref_regular = 1;
2406               h->ref_regular_nonweak = 1;
2407             }
2408           else
2409             h->def_regular = 1;
2410         }
2411
2412       if (h->dynindx == -1
2413           && (h->def_dynamic
2414               || h->ref_dynamic))
2415         {
2416           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2417             {
2418               eif->failed = TRUE;
2419               return FALSE;
2420             }
2421         }
2422     }
2423   else
2424     {
2425       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2426          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2427          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2428          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2429          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2430          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2431       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2432            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2433           && !h->def_regular
2434           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2435               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2436                  != bfd_target_elf_flavour)
2437               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2438                  && !h->def_dynamic)))
2439         h->def_regular = 1;
2440     }
2441
2442   /* Backend specific symbol fixup.  */
2443   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2444   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2445       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2446     return FALSE;
2447
2448   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2449      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2450      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2451      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2452      flag will not have been set.  */
2453   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2454       && !h->def_regular
2455       && h->ref_regular
2456       && !h->def_dynamic
2457       && (h->root.u.def.section->owner->flags & (DYNAMIC | BFD_PLUGIN)) == 0)
2458     h->def_regular = 1;
2459
2460   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2461      symbols to the definition within the shared object), and this
2462      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2463      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2464      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2465      will force it local.  */
2466   if (h->needs_plt
2467       && eif->info->shared
2468       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2469       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2470           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2471       && h->def_regular)
2472     {
2473       bfd_boolean force_local;
2474
2475       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2476                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2477       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2478     }
2479
2480   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2481      hide it from the dynamic linker.  */
2482   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2483       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2484     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2485
2486   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2487      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2488      over to the real definition.  */
2489   if (h->u.weakdef != NULL)
2490     {
2491       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2492          don't do anything special.  See the longer description in
2493          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2494       if (h->u.weakdef->def_regular)
2495         h->u.weakdef = NULL;
2496       else
2497         {
2498           struct elf_link_hash_entry *weakdef = h->u.weakdef;
2499
2500           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2501             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2502
2503           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2504                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2505           BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2506           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2507                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2508           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2509         }
2510     }
2511
2512   return TRUE;
2513 }
2514
2515 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2516    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2517    recursively.  */
2518
2519 static bfd_boolean
2520 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2521 {
2522   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2523   bfd *dynobj;
2524   const struct elf_backend_data *bed;
2525
2526   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2527     return FALSE;
2528
2529   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2530   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2531     return TRUE;
2532
2533   /* Fix the symbol flags.  */
2534   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2535     return FALSE;
2536
2537   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2538      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2539      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2540      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2541      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2542      about symbols which are defined by one dynamic object and
2543      referenced by another one?  */
2544   if (!h->needs_plt
2545       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2546       && (h->def_regular
2547           || !h->def_dynamic
2548           || (!h->ref_regular
2549               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2550     {
2551       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2552       return TRUE;
2553     }
2554
2555   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2556      can happen via a recursive call.  */
2557   if (h->dynamic_adjusted)
2558     return TRUE;
2559
2560   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2561      after checking the above conditions, because we may look at a
2562      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2563      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2564   h->dynamic_adjusted = 1;
2565
2566   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2567      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2568      then get a good value for the real definition.  We handle the
2569      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2570
2571      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2572      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2573      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2574      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2575      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2576      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2577      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2578      library model.
2579
2580      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2581      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2582      tzset call changes _timezone.  If you write
2583        extern int timezone;
2584        int _timezone = 5;
2585        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2586      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2587      the same number will print both times.  However, if the processor
2588      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2589      into your process image, and, since you define _timezone
2590      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2591      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2592      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2593
2594   if (h->u.weakdef != NULL)
2595     {
2596       /* If we get to this point, there is an implicit reference to
2597          H->U.WEAKDEF by a regular object file via the weak symbol H.  */
2598       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2599
2600       /* Ensure that the backend adjust_dynamic_symbol function sees
2601          H->U.WEAKDEF before H by recursively calling ourselves.  */
2602       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2603         return FALSE;
2604     }
2605
2606   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2607      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2608      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2609      This case can arise when a shared object is built with assembly
2610      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2611   if (h->size == 0
2612       && h->type == STT_NOTYPE
2613       && !h->needs_plt)
2614     (*_bfd_error_handler)
2615       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2616        h->root.root.string);
2617
2618   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2619   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2620
2621   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2622     {
2623       eif->failed = TRUE;
2624       return FALSE;
2625     }
2626
2627   return TRUE;
2628 }
2629
2630 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2631    DYNBSS.  */
2632
2633 bfd_boolean
2634 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct bfd_link_info *info,
2635                               struct elf_link_hash_entry *h,
2636                               asection *dynbss)
2637 {
2638   unsigned int power_of_two;
2639   bfd_vma mask;
2640   asection *sec = h->root.u.def.section;
2641
2642   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2643      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2644      know the symbol alignment requirement, we start with the
2645      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2646      for the minimum alignment.  */
2647   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2648   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2649   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2650     {
2651        mask >>= 1;
2652        --power_of_two;
2653     }
2654
2655   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2656                                                 dynbss))
2657     {
2658       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2659       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2660                                        power_of_two))
2661         return FALSE;
2662     }
2663
2664   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2665   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2666
2667   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2668   h->root.u.def.section = dynbss;
2669   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2670
2671   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2672   dynbss->size += h->size;
2673
2674   /* No error if extern_protected_data is true.  */
2675   if (h->protected_def
2676       && !get_elf_backend_data (dynbss->owner)->extern_protected_data)
2677     {
2678       info->callbacks->einfo
2679         (_("%P: copy reloc against protected `%T' is invalid\n"),
2680          h->root.root.string);
2681       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2682       return FALSE;
2683     }
2684
2685   return TRUE;
2686 }
2687
2688 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2689    to reflect the object merging within the sections.  */
2690
2691 static bfd_boolean
2692 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2693 {
2694   asection *sec;
2695
2696   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2697        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2698       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2699       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
2700     {
2701       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2702
2703       h->root.u.def.value =
2704         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2705                                     &h->root.u.def.section,
2706                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2707                                     h->root.u.def.value);
2708     }
2709
2710   return TRUE;
2711 }
2712
2713 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2714    to resolve local to the current module, and true if it should be
2715    considered to bind dynamically.  */
2716
2717 bfd_boolean
2718 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2719                            struct bfd_link_info *info,
2720                            bfd_boolean not_local_protected)
2721 {
2722   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2723   const struct elf_backend_data *bed;
2724   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2725
2726   if (h == NULL)
2727     return FALSE;
2728
2729   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2730          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2731     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2732
2733   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2734   if (h->dynindx == -1)
2735     return FALSE;
2736   if (h->forced_local)
2737     return FALSE;
2738
2739   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2740      visible symbol resolves locally.  */
2741   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2742
2743   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2744     {
2745     case STV_INTERNAL:
2746     case STV_HIDDEN:
2747       return FALSE;
2748
2749     case STV_PROTECTED:
2750       hash_table = elf_hash_table (info);
2751       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2752         return FALSE;
2753
2754       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2755
2756       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2757          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2758          we should be resolving them to the current module.  */
2759       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2760         binding_stays_local_p = TRUE;
2761       break;
2762
2763     default:
2764       break;
2765     }
2766
2767   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2768   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2769     return TRUE;
2770
2771   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2772      us that it remains local.  */
2773   return !binding_stays_local_p;
2774 }
2775
2776 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2777    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2778    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2779    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2780    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2781    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2782    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2783    the symbol is local only for defined symbols.
2784    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2785    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2786    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2787    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2788
2789 bfd_boolean
2790 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2791                               struct bfd_link_info *info,
2792                               bfd_boolean local_protected)
2793 {
2794   const struct elf_backend_data *bed;
2795   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2796
2797   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2798   if (h == NULL)
2799     return TRUE;
2800
2801   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2802   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2803       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2804     return TRUE;
2805
2806   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2807      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2808   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2809     /* Do nothing.  */;
2810   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2811      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2812   else if (!h->def_regular)
2813     return FALSE;
2814
2815   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2816   if (h->forced_local)
2817     return TRUE;
2818
2819   /* As do non-dynamic symbols.  */
2820   if (h->dynindx == -1)
2821     return TRUE;
2822
2823   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2824      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2825      shared libraries.  */
2826   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2827     return TRUE;
2828
2829   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2830      with default visibility might not resolve locally.  */
2831   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2832     return FALSE;
2833
2834   hash_table = elf_hash_table (info);
2835   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2836     return TRUE;
2837
2838   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2839
2840   /* If extern_protected_data is false, STV_PROTECTED non-function
2841      symbols are local.  */
2842   if (!bed->extern_protected_data && !bed->is_function_type (h->type))
2843     return TRUE;
2844
2845   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2846      symbols be treated as dynamic symbols.  If the address of a
2847      function not defined in an executable is set to that function's
2848      plt entry in the executable, then the address of the function in
2849      a shared library must also be the plt entry in the executable.  */
2850   return local_protected;
2851 }
2852
2853 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2854    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2855
2856 struct bfd_section *
2857 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2858 {
2859   struct bfd_section *sec, *tls;
2860   unsigned int align = 0;
2861
2862   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2863     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2864       break;
2865   tls = sec;
2866
2867   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2868     if (sec->alignment_power > align)
2869       align = sec->alignment_power;
2870
2871   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2872
2873   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2874      so that the tls segment starts aligned.  */
2875   if (tls != NULL)
2876     tls->alignment_power = align;
2877
2878   return tls;
2879 }
2880
2881 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2882 static bfd_boolean
2883 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2884                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2885 {
2886   const struct elf_backend_data *bed;
2887
2888   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2889   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2890       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2891     return FALSE;
2892
2893   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2894   /* Function symbols do not count.  */
2895   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2896     return FALSE;
2897
2898   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2899   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2900     return FALSE;
2901
2902   /* If the symbol is defined in the common section, then
2903      it is a common definition and so does not count.  */
2904   if (bed->common_definition (sym))
2905     return FALSE;
2906
2907   /* If the symbol is in a target specific section then we
2908      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2909   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2910     /* FIXME - this function is not coded yet:
2911
2912        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2913
2914        Instead for now assume that the definition is not global,
2915        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2916        in the same way that it used to do.  */
2917     return FALSE;
2918
2919   return TRUE;
2920 }
2921
2922 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2923    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2924    the symbol is defined in this element.  */
2925 static bfd_boolean
2926 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2927 {
2928   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2929   bfd_size_type symcount;
2930   bfd_size_type extsymcount;
2931   bfd_size_type extsymoff;
2932   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2933   Elf_Internal_Sym *isym;
2934   Elf_Internal_Sym *isymend;
2935   bfd_boolean result;
2936
2937   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2938   if (abfd == NULL)
2939     return FALSE;
2940
2941   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2942     return FALSE;
2943
2944   /* Select the appropriate symbol table.  */
2945   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2946     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2947   else
2948     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2949
2950   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2951
2952   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2953      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2954   if (elf_bad_symtab (abfd))
2955     {
2956       extsymcount = symcount;
2957       extsymoff = 0;
2958     }
2959   else
2960     {
2961       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2962       extsymoff = hdr->sh_info;
2963     }
2964
2965   if (extsymcount == 0)
2966     return FALSE;
2967
2968   /* Read in the symbol table.  */
2969   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2970                                   NULL, NULL, NULL);
2971   if (isymbuf == NULL)
2972     return FALSE;
2973
2974   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2975   result = FALSE;
2976   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2977     {
2978       const char *name;
2979
2980       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2981                                               isym->st_name);
2982       if (name == NULL)
2983         break;
2984
2985       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2986         {
2987           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2988           break;
2989         }
2990     }
2991
2992   free (isymbuf);
2993
2994   return result;
2995 }
2996 \f
2997 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2998
2999 bfd_boolean
3000 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3001                             bfd_vma tag,
3002                             bfd_vma val)
3003 {
3004   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3005   const struct elf_backend_data *bed;
3006   asection *s;
3007   bfd_size_type newsize;
3008   bfd_byte *newcontents;
3009   Elf_Internal_Dyn dyn;
3010
3011   hash_table = elf_hash_table (info);
3012   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3013     return FALSE;
3014
3015   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3016   s = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3017   BFD_ASSERT (s != NULL);
3018
3019   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3020   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3021   if (newcontents == NULL)
3022     return FALSE;
3023
3024   dyn.d_tag = tag;
3025   dyn.d_un.d_val = val;
3026   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3027
3028   s->size = newsize;
3029   s->contents = newcontents;
3030
3031   return TRUE;
3032 }
3033
3034 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3035    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3036    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3037
3038 static int
3039 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3040                        struct bfd_link_info *info,
3041                        const char *soname,
3042                        bfd_boolean do_it)
3043 {
3044   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3045   bfd_size_type strindex;
3046
3047   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3048     return -1;
3049
3050   hash_table = elf_hash_table (info);
3051   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3052   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3053     return -1;
3054
3055   if (_bfd_elf_strtab_refcount (hash_table->dynstr, strindex) != 1)
3056     {
3057       asection *sdyn;
3058       const struct elf_backend_data *bed;
3059       bfd_byte *extdyn;
3060
3061       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3062       sdyn = bfd_get_linker_section (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3063       if (sdyn != NULL)
3064         for (extdyn = sdyn->contents;
3065              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3066              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3067           {
3068             Elf_Internal_Dyn dyn;
3069
3070             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3071             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3072                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3073               {
3074                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3075                 return 1;
3076               }
3077           }
3078     }
3079
3080   if (do_it)
3081     {
3082       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3083         return -1;
3084
3085       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3086         return -1;
3087     }
3088   else
3089     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3090     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3091
3092   return 0;
3093 }
3094
3095 static bfd_boolean
3096 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3097 {
3098   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3099     if ((elf_dyn_lib_class (needed->by) & DYN_AS_NEEDED) == 0
3100         && strcmp (soname, needed->name) == 0)
3101       return TRUE;
3102
3103   return FALSE;
3104 }
3105
3106 /* Sort symbol by value, section, and size.  */
3107 static int
3108 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3109 {
3110   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3111   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3112   bfd_signed_vma vdiff;
3113
3114   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3115   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3116   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3117   if (vdiff != 0)
3118     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3119   else
3120     {
3121       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3122       if (sdiff != 0)
3123         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3124     }
3125   vdiff = h1->size - h2->size;
3126   return vdiff == 0 ? 0 : vdiff > 0 ? 1 : -1;
3127 }
3128
3129 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3130    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3131
3132 static bfd_boolean
3133 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3134 {
3135   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3136
3137   if (h->dynindx != -1)
3138     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3139   return TRUE;
3140 }
3141
3142 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3143    them.  */
3144
3145 static bfd_boolean
3146 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3147 {
3148   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3149   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3150   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3151   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3152   asection *sdyn;
3153   bfd_size_type size;
3154   const struct elf_backend_data *bed;
3155   bfd_byte *extdyn;
3156
3157   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3158   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3159
3160   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3161   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
3162   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3163
3164   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3165   for (extdyn = sdyn->contents;
3166        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3167        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3168     {
3169       Elf_Internal_Dyn dyn;
3170
3171       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3172       switch (dyn.d_tag)
3173         {
3174         case DT_STRSZ:
3175           dyn.d_un.d_val = size;
3176           break;
3177         case DT_NEEDED:
3178         case DT_SONAME:
3179         case DT_RPATH:
3180         case DT_RUNPATH:
3181         case DT_FILTER:
3182         case DT_AUXILIARY:
3183         case DT_AUDIT:
3184         case DT_DEPAUDIT:
3185           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3186           break;
3187         default:
3188           continue;
3189         }
3190       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3191     }
3192
3193   /* Now update local dynamic symbols.  */
3194   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3195     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3196                                                   entry->isym.st_name);
3197
3198   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3199   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3200
3201   /* Adjust version definitions.  */
3202   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3203     {
3204       asection *s;
3205       bfd_byte *p;
3206       bfd_size_type i;
3207       Elf_Internal_Verdef def;
3208       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3209
3210       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
3211       p = s->contents;
3212       do
3213         {
3214           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3215                                    &def);
3216           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3217           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3218             continue;
3219           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3220             {
3221               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3222                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3223               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3224                                                         defaux.vda_name);
3225               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3226                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3227               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3228             }
3229         }
3230       while (def.vd_next);
3231     }
3232
3233   /* Adjust version references.  */
3234   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3235     {
3236       asection *s;
3237       bfd_byte *p;
3238       bfd_size_type i;
3239       Elf_Internal_Verneed need;
3240       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3241
3242       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
3243       p = s->contents;
3244       do
3245         {
3246           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3247                                     &need);
3248           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3249           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3250                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3251           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3252           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3253             {
3254               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3255                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3256               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3257                                                          needaux.vna_name);
3258               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3259                                          &needaux,
3260                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3261               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3262             }
3263         }
3264       while (need.vn_next);
3265     }
3266
3267   return TRUE;
3268 }
3269 \f
3270 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3271    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3272    the same target.  */
3273
3274 bfd_boolean
3275 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3276                                     const bfd_target *output)
3277 {
3278   return input == output;
3279 }
3280
3281 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3282    This version is used when different targets for the same architecture
3283    are virtually identical.  */
3284
3285 bfd_boolean
3286 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3287                             const bfd_target *output)
3288 {
3289   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3290
3291   if (input == output)
3292     return TRUE;
3293
3294   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3295   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3296
3297   if (ibed->arch != obed->arch)
3298     return FALSE;
3299
3300   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3301   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3302 }
3303
3304 /* Make a special call to the linker "notice" function to tell it that
3305    we are about to handle an as-needed lib, or have finished
3306    processing the lib.  */ 
3307
3308 bfd_boolean
3309 _bfd_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
3310                            struct bfd_link_info *info,
3311                            enum notice_asneeded_action act)
3312 {
3313   return (*info->callbacks->notice) (info, NULL, NULL, ibfd, NULL, act, 0);
3314 }
3315
3316 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3317
3318 static bfd_boolean
3319 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3320 {
3321   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3322   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3323   bfd_size_type symcount;
3324   bfd_size_type extsymcount;
3325   bfd_size_type extsymoff;
3326   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3327   bfd_boolean dynamic;
3328   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3329   Elf_External_Versym *ever;
3330   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3331   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3332   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3333   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3334   Elf_Internal_Sym *isym;
3335   Elf_Internal_Sym *isymend;
3336   const struct elf_backend_data *bed;
3337   bfd_boolean add_needed;
3338   struct elf_link_hash_table *htab;
3339   bfd_size_type amt;
3340   void *alloc_mark = NULL;
3341   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3342   unsigned int old_size = 0;
3343   unsigned int old_count = 0;
3344   void *old_tab = NULL;
3345   void *old_ent;
3346   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3347   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3348   long old_dynsymcount = 0;
3349   bfd_size_type old_dynstr_size = 0;
3350   size_t tabsize = 0;
3351   asection *s;
3352   bfd_boolean just_syms;
3353
3354   htab = elf_hash_table (info);
3355   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3356
3357   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3358     dynamic = FALSE;
3359   else
3360     {
3361       dynamic = TRUE;
3362
3363       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3364          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3365          the format of the output file.  */
3366       if (info->relocatable
3367           || !is_elf_hash_table (htab)
3368           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3369         {
3370           if (info->relocatable)
3371             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3372           else
3373             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3374           goto error_return;
3375         }
3376     }
3377
3378   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3379   if (info->warn_alternate_em
3380       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3381       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3382            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3383           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3384               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3385     info->callbacks->einfo
3386       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3387        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3388
3389   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3390      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3391      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3392      warnings when they are included in an output file.  */
3393   /* PR 12761: Also generate this warning when building shared libraries.  */
3394   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3395     {
3396       const char *name;
3397
3398       name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3399       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3400         {
3401           char *msg;
3402           bfd_size_type sz;
3403
3404           name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3405
3406           /* If this is a shared object, then look up the symbol
3407              in the hash table.  If it is there, and it is already
3408              been defined, then we will not be using the entry
3409              from this shared object, so we don't need to warn.
3410              FIXME: If we see the definition in a regular object
3411              later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3412              fix is to keep track of what warnings we are supposed
3413              to emit, and then handle them all at the end of the
3414              link.  */
3415           if (dynamic)
3416             {
3417               struct elf_link_hash_entry *h;
3418
3419               h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3420
3421               /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3422               if (h != NULL
3423                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3424                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3425                 continue;
3426             }
3427
3428           sz = s->size;
3429           msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3430           if (msg == NULL)
3431             goto error_return;
3432
3433           if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3434             goto error_return;
3435
3436           msg[sz] = '\0';
3437
3438           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3439                  (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3440                   FALSE, bed->collect, NULL)))
3441             goto error_return;
3442
3443           if (!info->relocatable && info->executable)
3444             {
3445               /* Clobber the section size so that the warning does
3446                  not get copied into the output file.  */
3447               s->size = 0;
3448
3449               /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3450                  the warning section don't get copied to the output.  */
3451               s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3452             }
3453         }
3454     }
3455
3456   just_syms = ((s = abfd->sections) != NULL
3457                && s->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS);
3458
3459   add_needed = TRUE;
3460   if (! dynamic)
3461     {
3462       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3463          sections immediately.  We need to attach them to something,
3464          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3465          format and is not from ld --just-symbols.  FIXME: If there
3466          are no input BFD's of the same format as the output, we can't
3467          make a shared library.  */
3468       if (!just_syms
3469           && info->shared
3470           && is_elf_hash_table (htab)
3471           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3472           && !htab->dynamic_sections_created)
3473         {
3474           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3475             goto error_return;
3476         }
3477     }
3478   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3479     goto error_return;
3480   else
3481     {
3482       const char *soname = NULL;
3483       char *audit = NULL;
3484       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3485       int ret;
3486
3487       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3488          ld shouldn't allow it.  */
3489       if (just_syms)
3490         abort ();
3491
3492       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3493          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3494          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3495          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3496          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3497          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3498          all.  */
3499       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3500                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3501                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3502
3503       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3504       if (s != NULL)
3505         {
3506           bfd_byte *dynbuf;
3507           bfd_byte *extdyn;
3508           unsigned int elfsec;
3509           unsigned long shlink;
3510
3511           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3512             {
3513 error_free_dyn:
3514               free (dynbuf);
3515               goto error_return;
3516             }
3517
3518           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3519           if (elfsec == SHN_BAD)
3520             goto error_free_dyn;
3521           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3522
3523           for (extdyn = dynbuf;
3524                extdyn < dynbuf + s->size;
3525                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3526             {
3527               Elf_Internal_Dyn dyn;
3528
3529               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3530               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3531                 {
3532                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3533                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3534                   if (soname == NULL)
3535                     goto error_free_dyn;
3536                 }
3537               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3538                 {
3539                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3540                   char *fnm, *anm;
3541                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3542
3543                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3544                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3545                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3546                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3547                     goto error_free_dyn;
3548                   amt = strlen (fnm) + 1;
3549                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3550                   if (anm == NULL)
3551                     goto error_free_dyn;
3552                   memcpy (anm, fnm, amt);
3553                   n->name = anm;
3554                   n->by = abfd;
3555                   n->next = NULL;
3556                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3557                     ;
3558                   *pn = n;
3559                 }
3560               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3561                 {
3562                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3563                   char *fnm, *anm;
3564                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3565
3566                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3567                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3568                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3569                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3570                     goto error_free_dyn;
3571                   amt = strlen (fnm) + 1;
3572                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3573                   if (anm == NULL)
3574                     goto error_free_dyn;
3575                   memcpy (anm, fnm, amt);
3576                   n->name = anm;
3577                   n->by = abfd;
3578                   n->next = NULL;
3579                   for (pn = & runpath;
3580                        *pn != NULL;
3581                        pn = &(*pn)->next)
3582                     ;
3583                   *pn = n;
3584                 }
3585               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3586               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3587                 {
3588                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3589                   char *fnm, *anm;
3590                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3591
3592                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3593                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3594                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3595                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3596                     goto error_free_dyn;
3597                   amt = strlen (fnm) + 1;
3598                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3599                   if (anm == NULL)
3600                     goto error_free_dyn;
3601                   memcpy (anm, fnm, amt);
3602                   n->name = anm;
3603                   n->by = abfd;
3604                   n->next = NULL;
3605                   for (pn = & rpath;
3606                        *pn != NULL;
3607                        pn = &(*pn)->next)
3608                     ;
3609                   *pn = n;
3610                 }
3611               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3612                 {
3613                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3614                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3615                 }
3616             }
3617
3618           free (dynbuf);
3619         }
3620
3621       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3622          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3623       if (runpath)
3624         rpath = runpath;
3625
3626       if (rpath)
3627         {
3628           struct bfd_link_needed_list **pn;
3629           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3630             ;
3631           *pn = rpath;
3632         }
3633
3634       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3635          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3636          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3637          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3638          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3639          still implies that the section takes up space in the output
3640          file.  */
3641       bfd_section_list_clear (abfd);
3642
3643       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3644          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3645          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3646          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3647          name.  */
3648       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3649         {
3650           soname = elf_dt_name (abfd);
3651           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3652             soname = bfd_get_filename (abfd);
3653         }
3654
3655       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3656          will need to know it.  */
3657       elf_dt_name (abfd) = soname;
3658
3659       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3660       if (ret < 0)
3661         goto error_return;
3662
3663       /* If we have already included this dynamic object in the
3664          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3665          particular dynamic object more than once.  */
3666       if (ret > 0)
3667         return TRUE;
3668
3669       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3670       elf_dt_audit (abfd) = audit;
3671     }
3672
3673   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3674      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3675      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3676      look at .symtab for a dynamic object.  */
3677
3678   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3679     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3680   else
3681     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3682
3683   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3684
3685   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3686      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3687      this point.  */
3688   if (elf_bad_symtab (abfd))
3689     {
3690       extsymcount = symcount;
3691       extsymoff = 0;
3692     }
3693   else
3694     {
3695       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3696       extsymoff = hdr->sh_info;
3697     }
3698
3699   sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3700   if (extsymcount != 0)
3701     {
3702       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3703                                       NULL, NULL, NULL);
3704       if (isymbuf == NULL)
3705         goto error_return;
3706
3707       if (sym_hash == NULL)
3708         {
3709           /* We store a pointer to the hash table entry for each
3710              external symbol.  */
3711           amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3712           sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_zalloc (abfd, amt);
3713           if (sym_hash == NULL)
3714             goto error_free_sym;
3715           elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3716         }
3717     }
3718
3719   if (dynamic)
3720     {
3721       /* Read in any version definitions.  */
3722       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3723                                           info->default_imported_symver))
3724         goto error_free_sym;
3725
3726       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3727          to internal format.  */
3728       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3729         {
3730           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3731
3732           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3733           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3734           if (extversym == NULL)
3735             goto error_free_sym;
3736           amt = versymhdr->sh_size;
3737           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3738               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3739             goto error_free_vers;
3740         }
3741     }
3742
3743   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3744      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3745      to be unneeded, restore the state.  */
3746   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3747     {
3748       unsigned int i;
3749       size_t entsize;
3750
3751       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3752         {
3753           struct bfd_hash_entry *p;
3754           struct elf_link_hash_entry *h;
3755
3756           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3757             {
3758               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3759               entsize += htab->root.table.entsize;
3760               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3761                 entsize += htab->root.table.entsize;
3762             }
3763         }
3764
3765       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3766       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize);
3767       if (old_tab == NULL)
3768         goto error_free_vers;
3769
3770       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3771          symbols added can later be reclaimed.  */
3772       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3773       if (alloc_mark == NULL)
3774         goto error_free_vers;
3775
3776       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3777          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3778       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_as_needed))
3779         goto error_free_vers;
3780
3781       /* Clone the symbol table.  Remember some pointers into the
3782          symbol table, and dynamic symbol count.  */
3783       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
3784       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3785       old_undefs = htab->root.undefs;
3786       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3787       old_table = htab->root.table.table;
3788       old_size = htab->root.table.size;
3789       old_count = htab->root.table.count;
3790       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3791       old_dynstr_size = _bfd_elf_strtab_size (htab->dynstr);
3792
3793       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3794         {
3795           struct bfd_hash_entry *p;
3796           struct elf_link_hash_entry *h;
3797
3798           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3799             {
3800               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3801               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3802               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3803               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3804                 {
3805                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3806                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3807                 }
3808             }
3809         }
3810     }
3811
3812   weaks = NULL;
3813   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3814   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3815        isym < isymend;
3816        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3817     {
3818       int bind;
3819       bfd_vma value;
3820       asection *sec, *new_sec;
3821       flagword flags;
3822       const char *name;
3823       struct elf_link_hash_entry *h;
3824       struct elf_link_hash_entry *hi;
3825       bfd_boolean definition;
3826       bfd_boolean size_change_ok;
3827       bfd_boolean type_change_ok;
3828       bfd_boolean new_weakdef;
3829       bfd_boolean new_weak;
3830       bfd_boolean old_weak;
3831       bfd_boolean override;
3832       bfd_boolean common;
3833       unsigned int old_alignment;
3834       bfd *old_bfd;
3835
3836       override = FALSE;
3837
3838       flags = BSF_NO_FLAGS;
3839       sec = NULL;
3840       value = isym->st_value;
3841       common = bed->common_definition (isym);
3842
3843       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3844       switch (bind)
3845         {
3846         case STB_LOCAL:
3847           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3848              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3849              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3850              screws this up.  */
3851           continue;
3852
3853         case STB_GLOBAL:
3854           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3855             flags = BSF_GLOBAL;
3856           break;
3857
3858         case STB_WEAK:
3859           flags = BSF_WEAK;
3860           break;
3861
3862         case STB_GNU_UNIQUE:
3863           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3864           break;
3865
3866         default:
3867           /* Leave it up to the processor backend.  */
3868           break;
3869         }
3870
3871       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3872         sec = bfd_und_section_ptr;
3873       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3874         sec = bfd_abs_section_ptr;
3875       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3876         {
3877           sec = bfd_com_section_ptr;
3878           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3879              calls the value we call the alignment.  */
3880           value = isym->st_size;
3881         }
3882       else
3883         {
3884           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3885           if (sec == NULL)
3886             sec = bfd_abs_section_ptr;
3887           else if (discarded_section (sec))
3888             {
3889               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3890                  its visibility.  */
3891               sec = bfd_und_section_ptr;
3892               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3893             }
3894           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3895             value -= sec->vma;
3896         }
3897
3898       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3899                                               isym->st_name);
3900       if (name == NULL)
3901         goto error_free_vers;
3902
3903       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3904           && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
3905         {
3906           asection *xc = bfd_get_section_by_name (abfd, "COMMON");
3907
3908           if (xc == NULL)
3909             {
3910               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_IS_COMMON | SEC_KEEP
3911                                  | SEC_EXCLUDE);
3912               xc = bfd_make_section_with_flags (abfd, "COMMON", sflags);
3913               if (xc == NULL)
3914                 goto error_free_vers;
3915             }
3916           sec = xc;
3917         }
3918       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3919                && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3920                && !info->relocatable)
3921         {
3922           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3923
3924           if (tcomm == NULL)
3925             {
3926               flagword sflags = (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_IS_COMMON
3927                                  | SEC_LINKER_CREATED);
3928               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon", sflags);
3929               if (tcomm == NULL)
3930                 goto error_free_vers;
3931             }
3932           sec = tcomm;
3933         }
3934       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3935         {
3936           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3937                                              &sec, &value))
3938             goto error_free_vers;
3939
3940           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3941              should be skipped for some reason.  */
3942           if (name == NULL)
3943             continue;
3944         }
3945
3946       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3947       if (sec == NULL)
3948         {
3949           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3950           goto error_free_vers;
3951         }
3952
3953       /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's
3954          no way to combine a static TLS block with a new TLS block
3955          for this executable.  */
3956       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3957           && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3958         continue;
3959
3960       if (bfd_is_und_section (sec)
3961           || bfd_is_com_section (sec))
3962         definition = FALSE;
3963       else
3964         definition = TRUE;
3965
3966       size_change_ok = FALSE;
3967       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3968       old_weak = FALSE;
3969       old_alignment = 0;
3970       old_bfd = NULL;
3971       new_sec = sec;
3972
3973       if (is_elf_hash_table (htab))
3974         {
3975           Elf_Internal_Versym iver;
3976           unsigned int vernum = 0;
3977           bfd_boolean skip;
3978
3979           if (ever == NULL)
3980             {
3981               if (info->default_imported_symver)
3982                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3983                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3984               else
3985                 iver.vs_vers = 0;
3986             }
3987           else
3988             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3989
3990           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3991
3992           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3993              1, we append the version name to the symbol name.
3994              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3995              if it is not a function, because it might be the version
3996              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3997           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3998               || (vernum > 1
3999                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4000                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4001             {
4002               const char *verstr;
4003               size_t namelen, verlen, newlen;
4004               char *newname, *p;
4005
4006               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4007                 {
4008                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4009                     verstr = NULL;
4010                   else if (vernum > 1)
4011                     verstr =
4012                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4013                   else
4014                     verstr = "";
4015
4016                   if (verstr == NULL)
4017                     {
4018                       (*_bfd_error_handler)
4019                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4020                          abfd, name, vernum,
4021                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4022                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4023                       goto error_free_vers;
4024                     }
4025                 }
4026               else
4027                 {
4028                   /* We cannot simply test for the number of
4029                      entries in the VERNEED section since the
4030                      numbers for the needed versions do not start
4031                      at 0.  */
4032                   Elf_Internal_Verneed *t;
4033
4034                   verstr = NULL;
4035                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4036                        t != NULL;
4037                        t = t->vn_nextref)
4038                     {
4039                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4040
4041                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4042                         {
4043                           if (a->vna_other == vernum)
4044                             {
4045                               verstr = a->vna_nodename;
4046                               break;
4047                             }
4048                         }
4049                       if (a != NULL)
4050                         break;
4051                     }
4052                   if (verstr == NULL)
4053                     {
4054                       (*_bfd_error_handler)
4055                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4056                          abfd, name, vernum);
4057                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4058                       goto error_free_vers;
4059                     }
4060                 }
4061
4062               namelen = strlen (name);
4063               verlen = strlen (verstr);
4064               newlen = namelen + verlen + 2;
4065               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4066                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4067                 ++newlen;
4068
4069               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4070               if (newname == NULL)
4071                 goto error_free_vers;
4072               memcpy (newname, name, namelen);
4073               p = newname + namelen;
4074               *p++ = ELF_VER_CHR;
4075               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4076                  we add another @ to the name.  This indicates the
4077                  default version of the symbol.  */
4078               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4079                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4080                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4081               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4082
4083               name = newname;
4084             }
4085
4086           /* If this symbol has default visibility and the user has
4087              requested we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4088           if (definition
4089               && !dynamic
4090               && abfd->no_export
4091               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4092             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4093                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4094
4095           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
4096                                       sym_hash, &old_bfd, &old_weak,
4097                                       &old_alignment, &skip, &override,
4098                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4099             goto error_free_vers;
4100
4101           if (skip)
4102             continue;
4103
4104           if (override)
4105             definition = FALSE;
4106
4107           h = *sym_hash;
4108           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4109                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4110             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4111
4112           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4113               && vernum > 1
4114               && definition)
4115             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4116         }
4117
4118       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4119              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4120               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4121         goto error_free_vers;
4122
4123       h = *sym_hash;
4124       /* We need to make sure that indirect symbol dynamic flags are
4125          updated.  */
4126       hi = h;
4127       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4128              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4129         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4130
4131       *sym_hash = h;
4132
4133       new_weak = (flags & BSF_WEAK) != 0;
4134       new_weakdef = FALSE;
4135       if (dynamic
4136           && definition
4137           && new_weak
4138           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4139           && is_elf_hash_table (htab)
4140           && h->u.weakdef == NULL)
4141         {
4142           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4143              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4144              function we will set the weakdef field to the correct
4145              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4146              objects on this list, because that happens to be the only
4147              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4148              weak symbol, and the information is time consuming to
4149              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4150              then this symbol was already defined by some previous
4151              dynamic object, and we will be using that previous
4152              definition anyhow.  */
4153
4154           h->u.weakdef = weaks;
4155           weaks = h;
4156           new_weakdef = TRUE;
4157         }
4158
4159       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4160       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4161           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4162         {
4163           unsigned int align;
4164
4165           if (common)
4166             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4167           else
4168             {
4169               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4170                  We need to get the alignment from the section.  */
4171               align = new_sec->alignment_power;
4172             }
4173           if (align > old_alignment)
4174             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4175           else
4176             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4177         }
4178
4179       if (is_elf_hash_table (htab))
4180         {
4181           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4182              reference or definition we just found.  A dynamic symbol
4183              is one which is referenced or defined by both a regular
4184              object and a shared object.  */
4185           bfd_boolean dynsym = FALSE;
4186
4187           /* Plugin symbols aren't normal.  Don't set def_regular or
4188              ref_regular for them, or make them dynamic.  */
4189           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4190             ;
4191           else if (! dynamic)
4192             {
4193               if (! definition)
4194                 {
4195                   h->ref_regular = 1;
4196                   if (bind != STB_WEAK)
4197                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4198                 }
4199               else
4200                 {
4201                   h->def_regular = 1;
4202                   if (h->def_dynamic)
4203                     {
4204                       h->def_dynamic = 0;
4205                       h->ref_dynamic = 1;
4206                     }
4207                 }
4208
4209               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4210                  make the real symbol dynamic.  */
4211               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4212                   && (! info->executable
4213                       || h->def_dynamic
4214                       || h->ref_dynamic))
4215                 dynsym = TRUE;
4216             }
4217           else
4218             {
4219               if (! definition)
4220                 {
4221                   h->ref_dynamic = 1;
4222                   hi->ref_dynamic = 1;
4223                 }
4224               else
4225                 {
4226                   h->def_dynamic = 1;
4227                   hi->def_dynamic = 1;
4228                 }
4229
4230               /* If the indirect symbol has been forced local, don't
4231                  make the real symbol dynamic.  */
4232               if ((h == hi || !hi->forced_local)
4233                   && (h->def_regular
4234                       || h->ref_regular
4235                       || (h->u.weakdef != NULL
4236                           && ! new_weakdef
4237                           && h->u.weakdef->dynindx != -1)))
4238                 dynsym = TRUE;
4239             }
4240
4241           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4242              the default name.  */
4243           if (definition
4244               || (!override && h->root.type == bfd_link_hash_common))
4245             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4246                                               sec, value, &old_bfd, &dynsym))
4247               goto error_free_vers;
4248
4249           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4250              can change when a common symbol is overridden by a normal
4251              definition or a common symbol is ignored due to the old
4252              normal definition. We need to make sure the maximum
4253              alignment is maintained.  */
4254           if ((old_alignment || common)
4255               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4256             {
4257               unsigned int common_align;
4258               unsigned int normal_align;
4259               unsigned int symbol_align;
4260               bfd *normal_bfd;
4261               bfd *common_bfd;
4262
4263               BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4264                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
4265
4266               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4267               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4268                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4269                 {
4270                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4271                   if (normal_align > symbol_align)
4272                     normal_align = symbol_align;
4273                 }
4274               else
4275                 normal_align = symbol_align;
4276
4277               if (old_alignment)
4278                 {
4279                   common_align = old_alignment;
4280                   common_bfd = old_bfd;
4281                   normal_bfd = abfd;
4282                 }
4283               else
4284                 {
4285                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4286                   common_bfd = abfd;
4287                   normal_bfd = old_bfd;
4288                 }
4289
4290               if (normal_align < common_align)
4291                 {
4292                   /* PR binutils/2735 */
4293                   if (normal_bfd == NULL)
4294                     (*_bfd_error_handler)
4295                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is"
4296                          " greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4297                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4298                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4299                   else
4300                     (*_bfd_error_handler)
4301                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4302                          " is smaller than %u in %B"),
4303                        normal_bfd, common_bfd,
4304                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4305                 }
4306             }
4307
4308           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4309           if (isym->st_size != 0
4310               && isym->st_shndx != SHN_UNDEF
4311               && (definition || h->size == 0))
4312             {
4313               if (h->size != 0
4314                   && h->size != isym->st_size
4315                   && ! size_change_ok)
4316                 (*_bfd_error_handler)
4317                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4318                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4319                    old_bfd, abfd,
4320                    name, (unsigned long) h->size,
4321                    (unsigned long) isym->st_size);
4322
4323               h->size = isym->st_size;
4324             }
4325
4326           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4327              to be the size of the common symbol.  The code just above
4328              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4329              don't warn about a size change here, because that is
4330              covered by --warn-common.  Allow changes between different
4331              function types.  */
4332           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4333             h->size = h->root.u.c.size;
4334
4335           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4336               && ((definition && !new_weak)
4337                   || (old_weak && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4338                   || h->type == STT_NOTYPE))
4339             {
4340               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4341
4342               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4343                  symbol.  */
4344               if (type == STT_GNU_IFUNC
4345                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4346                 type = STT_FUNC;
4347
4348               if (h->type != type)
4349                 {
4350                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4351                     (*_bfd_error_handler)
4352                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4353                          " from %d to %d in %B"),
4354                        abfd, name, h->type, type);
4355
4356                   h->type = type;
4357                 }
4358             }
4359
4360           /* Merge st_other field.  */
4361           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4362
4363           /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4364           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4365             dynsym = FALSE;
4366
4367           /* Nor should we make plugin symbols dynamic.  */
4368           if ((abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
4369             dynsym = FALSE;
4370
4371           if (definition)
4372             {
4373               h->target_internal = isym->st_target_internal;
4374               h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4375             }
4376
4377           if (definition && !dynamic)
4378             {
4379               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4380               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4381                 {
4382                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4383                      aliases can be checked.  */
4384                   if (!nondeflt_vers)
4385                     {
4386                       amt = ((isymend - isym + 1)
4387                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4388                       nondeflt_vers
4389                         = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4390                       if (!nondeflt_vers)
4391                         goto error_free_vers;
4392                     }
4393                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4394                 }
4395             }
4396
4397           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4398             {
4399               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4400                 goto error_free_vers;
4401               if (h->u.weakdef != NULL
4402                   && ! new_weakdef
4403                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4404                 {
4405                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4406                     goto error_free_vers;
4407                 }
4408             }
4409           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4410             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4411                visibility says it should not be visible, turn it into
4412                a local symbol.  */
4413             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4414               {
4415               case STV_INTERNAL:
4416               case STV_HIDDEN:
4417                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4418                 dynsym = FALSE;
4419                 break;
4420               }
4421
4422           /* Don't add DT_NEEDED for references from the dummy bfd.  */
4423           if (!add_needed
4424               && definition
4425               && ((dynsym
4426                    && h->ref_regular_nonweak
4427                    && (old_bfd == NULL
4428                        || (old_bfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0))
4429                   || (h->ref_dynamic_nonweak
4430                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4431                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4432             {
4433               int ret;
4434               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4435
4436               info->callbacks->minfo ("%!", soname, old_bfd,
4437                                       h->root.root.string);
4438
4439               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4440                  other library is referenced by a regular object.
4441                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4442                  --no-add-needed is used and the reference was not
4443                  a weak one.  */
4444               if (old_bfd != NULL
4445                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4446                 {
4447                   (*_bfd_error_handler)
4448                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4449                      old_bfd, name);
4450                   bfd_set_error (bfd_error_missing_dso);
4451                   goto error_free_vers;
4452                 }
4453
4454               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4455                 (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4456
4457               add_needed = TRUE;
4458               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4459               if (ret < 0)
4460                 goto error_free_vers;
4461
4462               BFD_ASSERT (ret == 0);
4463             }
4464         }
4465     }
4466
4467   if (extversym != NULL)
4468     {
4469       free (extversym);
4470       extversym = NULL;
4471     }
4472
4473   if (isymbuf != NULL)
4474     {
4475       free (isymbuf);
4476       isymbuf = NULL;
4477     }
4478
4479   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4480     {
4481       unsigned int i;
4482
4483       /* Restore the symbol table.  */
4484       old_ent = (char *) old_tab + tabsize;
4485       memset (elf_sym_hashes (abfd), 0,
4486               extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4487       htab->root.table.table = old_table;
4488       htab->root.table.size = old_size;
4489       htab->root.table.count = old_count;
4490       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4491       htab->root.undefs = old_undefs;
4492       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4493       _bfd_elf_strtab_restore_size (htab->dynstr, old_dynstr_size);
4494       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4495         {
4496           struct bfd_hash_entry *p;
4497           struct elf_link_hash_entry *h;
4498           bfd_size_type size;
4499           unsigned int alignment_power;
4500
4501           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4502             {
4503               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4504               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4505                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4506               if (h->dynindx >= old_dynsymcount
4507                   && h->dynstr_index < old_dynstr_size)
4508                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4509
4510               /* Preserve the maximum alignment and size for common
4511                  symbols even if this dynamic lib isn't on DT_NEEDED
4512                  since it can still be loaded at run time by another
4513                  dynamic lib.  */
4514               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4515                 {
4516                   size = h->root.u.c.size;
4517                   alignment_power = h->root.u.c.p->alignment_power;
4518                 }
4519               else
4520                 {
4521                   size = 0;
4522                   alignment_power = 0;
4523                 }
4524               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4525               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4526               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4527               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4528                 {
4529                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4530                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4531                   h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4532                 }
4533               if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4534                 {
4535                   if (size > h->root.u.c.size)
4536                     h->root.u.c.size = size;
4537                   if (alignment_power > h->root.u.c.p->alignment_power)
4538                     h->root.u.c.p->alignment_power = alignment_power;
4539                 }
4540             }
4541         }
4542
4543       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4544          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4545       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_not_needed))
4546         goto error_free_vers;
4547
4548       free (old_tab);
4549       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4550                            alloc_mark);
4551       if (nondeflt_vers != NULL)
4552         free (nondeflt_vers);
4553       return TRUE;
4554     }
4555
4556   if (old_tab != NULL)
4557     {
4558       if (!(*bed->notice_as_needed) (abfd, info, notice_needed))
4559         goto error_free_vers;
4560       free (old_tab);
4561       old_tab = NULL;
4562     }
4563
4564   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4565      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4566   if (nondeflt_vers != NULL)
4567     {
4568       bfd_size_type cnt, symidx;
4569
4570       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4571         {
4572           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4573           char *shortname, *p;
4574
4575           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4576           if (p == NULL
4577               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4578                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4579             continue;
4580
4581           amt = p - h->root.root.string;
4582           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4583           if (!shortname)
4584             goto error_free_vers;
4585           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4586           shortname[amt] = '\0';
4587
4588           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4589                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4590                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4591           if (hi != NULL
4592               && hi->root.type == h->root.type
4593               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4594               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4595             {
4596               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4597               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4598               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4599               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4600               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4601               if (sym_hash)
4602                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4603                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4604                     {
4605                       sym_hash[symidx] = h;
4606                       break;
4607                     }
4608             }
4609           free (shortname);
4610         }
4611       free (nondeflt_vers);
4612       nondeflt_vers = NULL;
4613     }
4614
4615   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4616      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4617      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4618      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4619      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4620      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4621      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4622      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4623      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4624      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4625      assembler code, handling it correctly would be very time
4626      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4627      either.  */
4628   if (weaks != NULL)
4629     {
4630       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4631       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4632       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4633       struct elf_link_hash_entry *h;
4634       size_t sym_count;
4635
4636       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4637          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4638          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4639       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4640       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4641       if (sorted_sym_hash == NULL)
4642         goto error_return;
4643       sym_hash = sorted_sym_hash;
4644       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4645       hppend = hpp + extsymcount;
4646       sym_count = 0;
4647       for (; hpp < hppend; hpp++)
4648         {
4649           h = *hpp;
4650           if (h != NULL
4651               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4652               && !bed->is_function_type (h->type))
4653             {
4654               *sym_hash = h;
4655               sym_hash++;
4656               sym_count++;
4657             }
4658         }
4659
4660       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4661              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4662              elf_sort_symbol);
4663
4664       while (weaks != NULL)
4665         {
4666           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4667           asection *slook;
4668           bfd_vma vlook;
4669           size_t i, j, idx = 0;
4670
4671           hlook = weaks;
4672           weaks = hlook->u.weakdef;
4673           hlook->u.weakdef = NULL;
4674
4675           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4676                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4677                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4678                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4679           slook = hlook->root.u.def.section;
4680           vlook = hlook->root.u.def.value;
4681
4682           i = 0;
4683           j = sym_count;
4684           while (i != j)
4685             {
4686               bfd_signed_vma vdiff;
4687               idx = (i + j) / 2;
4688               h = sorted_sym_hash[idx];
4689               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4690               if (vdiff < 0)
4691                 j = idx;
4692               else if (vdiff > 0)
4693                 i = idx + 1;
4694               else
4695                 {
4696                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4697                   if (sdiff < 0)
4698                     j = idx;
4699                   else if (sdiff > 0)
4700                     i = idx + 1;
4701                   else
4702                     break;
4703                 }
4704             }
4705
4706           /* We didn't find a value/section match.  */
4707           if (i == j)
4708             continue;
4709
4710           /* With multiple aliases, or when the weak symbol is already
4711              strongly defined, we have multiple matching symbols and
4712              the binary search above may land on any of them.  Step
4713              one past the matching symbol(s).  */
4714           while (++idx != j)
4715             {
4716               h = sorted_sym_hash[idx];
4717               if (h->root.u.def.section != slook
4718                   || h->root.u.def.value != vlook)
4719                 break;
4720             }
4721
4722           /* Now look back over the aliases.  Since we sorted by size
4723              as well as value and section, we'll choose the one with
4724              the largest size.  */
4725           while (idx-- != i)
4726             {
4727               h = sorted_sym_hash[idx];
4728
4729               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4730               if (h->root.u.def.section != slook
4731                   || h->root.u.def.value != vlook)
4732                 break;
4733               else if (h != hlook)
4734                 {
4735                   hlook->u.weakdef = h;
4736
4737                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4738                      symbols, make sure the real definition is put
4739                      there as well.  */
4740                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4741                     {
4742                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4743                         {
4744                         err_free_sym_hash:
4745                           free (sorted_sym_hash);
4746                           goto error_return;
4747                         }
4748                     }
4749
4750                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4751                      symbols, make sure the weak definition is put
4752                      there as well.  If we don't do this, then the
4753                      dynamic loader might not merge the entries for the
4754                      real definition and the weak definition.  */
4755                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4756                     {
4757                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4758                         goto err_free_sym_hash;
4759                     }
4760                   break;
4761                 }
4762             }
4763         }
4764
4765       free (sorted_sym_hash);
4766     }
4767
4768   if (bed->check_directives
4769       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4770     return FALSE;
4771
4772   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4773      not a shared library, then let the backend look through the
4774      relocs.
4775
4776      This is required to build global offset table entries and to
4777      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4778      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4779      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4780      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4781      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4782      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4783      which causes the linker to require additional runtime memory or
4784      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4785      This would be a good case for using mmap.
4786
4787      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4788      different format.  It probably can't be done.  */
4789   if (! dynamic
4790       && is_elf_hash_table (htab)
4791       && bed->check_relocs != NULL
4792       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4793       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4794     {
4795       asection *o;
4796
4797       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4798         {
4799           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4800           bfd_boolean ok;
4801
4802           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4803               || o->reloc_count == 0
4804               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4805                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4806               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4807             continue;
4808
4809           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4810                                                        info->keep_memory);
4811           if (internal_relocs == NULL)
4812             goto error_return;
4813
4814           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4815
4816           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4817             free (internal_relocs);
4818
4819           if (! ok)
4820             goto error_return;
4821         }
4822     }
4823
4824   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4825      of the .stab/.stabstr sections.  */
4826   if (! dynamic
4827       && ! info->traditional_format
4828       && is_elf_hash_table (htab)
4829       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4830     {
4831       asection *stabstr;
4832
4833       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4834       if (stabstr != NULL)
4835         {
4836           bfd_size_type string_offset = 0;
4837           asection *stab;
4838
4839           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4840             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4841                 && (!stab->name[5] ||
4842                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4843                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4844                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4845               {
4846                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4847
4848                 secdata = elf_section_data (stab);
4849                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4850                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4851                                                &string_offset))
4852                   goto error_return;
4853                 if (secdata->sec_info)
4854                   stab->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_STABS;
4855             }
4856         }
4857     }
4858
4859   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4860     {
4861       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4862       struct elf_link_loaded_list *n;
4863
4864       n = (struct elf_link_loaded_list *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*n));
4865       if (n == NULL)
4866         goto error_return;
4867       n->abfd = abfd;
4868       n->next = htab->loaded;
4869       htab->loaded = n;
4870     }
4871
4872   return TRUE;
4873
4874  error_free_vers:
4875   if (old_tab != NULL)
4876     free (old_tab);
4877   if (nondeflt_vers != NULL)
4878     free (nondeflt_vers);
4879   if (extversym != NULL)
4880     free (extversym);
4881  error_free_sym:
4882   if (isymbuf != NULL)
4883     free (isymbuf);
4884  error_return:
4885   return FALSE;
4886 }
4887
4888 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4889    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4890
4891 struct elf_link_hash_entry *
4892 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4893                                 struct bfd_link_info *info,
4894                                 const char *name)
4895 {
4896   struct elf_link_hash_entry *h;
4897   char *p, *copy;
4898   size_t len, first;
4899
4900   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, TRUE);
4901   if (h != NULL)
4902     return h;
4903
4904   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4905      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4906      The effect is that references to the symbol with and without the
4907      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4908
4909   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4910   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4911     return h;
4912
4913   /* First check with only one `@'.  */
4914   len = strlen (name);
4915   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4916   if (copy == NULL)
4917     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4918
4919   first = p - name + 1;
4920   memcpy (copy, name, first);
4921   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4922
4923   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, TRUE);
4924   if (h == NULL)
4925     {
4926       /* We also need to check references to the symbol without the
4927          version.  */
4928       copy[first - 1] = '\0';
4929       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4930                                 FALSE, FALSE, TRUE);
4931     }
4932
4933   bfd_release (abfd, copy);
4934   return h;
4935 }
4936
4937 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4938    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because we need to
4939    handle versioned symbols.
4940
4941    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4942    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4943    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4944    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4945    object file.
4946
4947    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4948    table until nothing further is resolved.  */
4949
4950 static bfd_boolean
4951 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4952 {
4953   symindex c;
4954   unsigned char *included = NULL;
4955   carsym *symdefs;
4956   bfd_boolean loop;
4957   bfd_size_type amt;
4958   const struct elf_backend_data *bed;
4959   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4960     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4961
4962   if (! bfd_has_map (abfd))
4963     {
4964       /* An empty archive is a special case.  */
4965       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4966         return TRUE;
4967       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4968       return FALSE;
4969     }
4970
4971   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4972      files we know to be already included.  This is to speed up the
4973      second and subsequent passes.  */
4974   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4975   if (c == 0)
4976     return TRUE;
4977   amt = c;
4978   amt *= sizeof (*included);
4979   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
4980   if (included == NULL)
4981     return FALSE;
4982
4983   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4984   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4985   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4986
4987   do
4988     {
4989       file_ptr last;
4990       symindex i;
4991       carsym *symdef;
4992       carsym *symdefend;
4993
4994       loop = FALSE;
4995       last = -1;
4996
4997       symdef = symdefs;
4998       symdefend = symdef + c;
4999       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5000         {
5001           struct elf_link_hash_entry *h;
5002           bfd *element;
5003           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5004           symindex mark;
5005
5006           if (included[i])
5007             continue;
5008           if (symdef->file_offset == last)
5009             {
5010               included[i] = TRUE;
5011               continue;
5012             }
5013
5014           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5015           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5016             goto error_return;
5017
5018           if (h == NULL)
5019             continue;
5020
5021           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5022             {
5023               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5024                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5025                  only want to include it however, if this archive element
5026                  contains a definition of the symbol, not just another common
5027                  declaration of it.
5028
5029                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5030                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5031                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5032                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5033                  table and check that to see what kind of symbol definition
5034                  this is.  */
5035               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5036                 continue;
5037             }
5038           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5039             {
5040               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5041                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
5042                 included[i] = TRUE;
5043               continue;
5044             }
5045
5046           /* We need to include this archive member.  */
5047           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5048           if (element == NULL)
5049             goto error_return;
5050
5051           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5052             goto error_return;
5053
5054           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5055
5056           if (!(*info->callbacks
5057                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5058             goto error_return;
5059           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5060             goto error_return;
5061
5062           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5063              another pass through the archive in order to see whether
5064              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5065              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5066              undefined symbol which is defined later on in this pass
5067              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5068              does make the code less efficient than it could be.  */
5069           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5070             loop = TRUE;
5071
5072           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5073              which we have already seen in this pass.  */
5074           mark = i;
5075           do
5076             {
5077               included[mark] = TRUE;
5078               if (mark == 0)
5079                 break;
5080               --mark;
5081             }
5082           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5083
5084           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5085              on through the loop.  */
5086           last = symdef->file_offset;
5087         }
5088     }
5089   while (loop);
5090
5091   free (included);
5092
5093   return TRUE;
5094
5095  error_return:
5096   if (included != NULL)
5097     free (included);
5098   return FALSE;
5099 }
5100
5101 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5102    appropriate.  */
5103
5104 bfd_boolean
5105 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5106 {
5107   switch (bfd_get_format (abfd))
5108     {
5109     case bfd_object:
5110       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5111     case bfd_archive:
5112       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5113     default:
5114       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5115       return FALSE;
5116     }
5117 }
5118 \f
5119 struct hash_codes_info
5120 {
5121   unsigned long *hashcodes;
5122   bfd_boolean error;
5123 };
5124
5125 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5126    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5127
5128 static bfd_boolean
5129 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5130 {
5131   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5132   const char *name;
5133   char *p;
5134   unsigned long ha;
5135   char *alc = NULL;
5136
5137   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5138   if (h->dynindx == -1)
5139     return TRUE;
5140
5141   name = h->root.root.string;
5142   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5143   if (p != NULL)
5144     {
5145       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5146       if (alc == NULL)
5147         {
5148           inf->error = TRUE;
5149           return FALSE;
5150         }
5151       memcpy (alc, name, p - name);
5152       alc[p - name] = '\0';
5153       name = alc;
5154     }
5155
5156   /* Compute the hash value.  */
5157   ha = bfd_elf_hash (name);
5158
5159   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5160   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5161
5162   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5163      later.  */
5164   h->u.elf_hash_value = ha;
5165
5166   if (alc != NULL)
5167     free (alc);
5168
5169   return TRUE;
5170 }
5171
5172 struct collect_gnu_hash_codes
5173 {
5174   bfd *output_bfd;
5175   const struct elf_backend_data *bed;
5176   unsigned long int nsyms;
5177   unsigned long int maskbits;
5178   unsigned long int *hashcodes;
5179   unsigned long int *hashval;
5180   unsigned long int *indx;
5181   unsigned long int *counts;
5182   bfd_vma *bitmask;
5183   bfd_byte *contents;
5184   long int min_dynindx;
5185   unsigned long int bucketcount;
5186   unsigned long int symindx;
5187   long int local_indx;
5188   long int shift1, shift2;
5189   unsigned long int mask;
5190   bfd_boolean error;
5191 };
5192
5193 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5194    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5195
5196 static bfd_boolean
5197 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5198 {
5199   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5200   const char *name;
5201   char *p;
5202   unsigned long ha;
5203   char *alc = NULL;
5204
5205   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5206   if (h->dynindx == -1)
5207     return TRUE;
5208
5209   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5210   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5211     return TRUE;
5212
5213   name = h->root.root.string;
5214   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5215   if (p != NULL)
5216     {
5217       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5218       if (alc == NULL)
5219         {
5220           s->error = TRUE;
5221           return FALSE;
5222         }
5223       memcpy (alc, name, p - name);
5224       alc[p - name] = '\0';
5225       name = alc;
5226     }
5227
5228   /* Compute the hash value.  */
5229   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5230
5231   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5232      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5233   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5234   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5235   ++s->nsyms;
5236   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5237     s->min_dynindx = h->dynindx;
5238
5239   if (alc != NULL)
5240     free (alc);
5241
5242   return TRUE;
5243 }
5244
5245 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5246    final dynaminc symbol renumbering.  */
5247
5248 static bfd_boolean
5249 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5250 {
5251   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5252   unsigned long int bucket;
5253   unsigned long int val;
5254
5255   /* Ignore indirect symbols.  */
5256   if (h->dynindx == -1)
5257     return TRUE;
5258
5259   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5260   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5261     {
5262       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5263         h->dynindx = s->local_indx++;
5264       return TRUE;
5265     }
5266
5267   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5268   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5269         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5270   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5271   s->bitmask[val]
5272     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5273   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5274   if (s->counts[bucket] == 1)
5275     /* Last element terminates the chain.  */
5276     val |= 1;
5277   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5278               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5279   --s->counts[bucket];
5280   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5281   return TRUE;
5282 }
5283
5284 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5285
5286 bfd_boolean
5287 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5288 {
5289   return !(h->forced_local
5290            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5291            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5292            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5293                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5294                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5295 }
5296
5297 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5298    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5299    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5300    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5301    than 32771 buckets.  */
5302
5303 static const size_t elf_buckets[] =
5304 {
5305   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5306   16411, 32771, 0
5307 };
5308
5309 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5310    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5311    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5312    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5313    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5314    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5315    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5316    (= short chain lengths) and table size.  */
5317 static size_t
5318 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5319                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5320                       unsigned long int nsyms,
5321                       int gnu_hash)
5322 {
5323   size_t best_size = 0;
5324   unsigned long int i;
5325
5326   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5327      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5328      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5329 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5330   if (info->optimize)
5331     {
5332       size_t minsize;
5333       size_t maxsize;
5334       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5335       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5336       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5337       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5338       unsigned long int *counts;
5339       bfd_size_type amt;
5340       unsigned int no_improvement_count = 0;
5341
5342       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5343          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5344          2*NSYMS buckets.  */
5345       minsize = nsyms / 4;
5346       if (minsize == 0)
5347         minsize = 1;
5348       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5349       if (gnu_hash)
5350         {
5351           if (minsize < 2)
5352             minsize = 2;
5353           if ((best_size & 31) == 0)
5354             ++best_size;
5355         }
5356
5357       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5358          since the size could be large.  */
5359       amt = maxsize;
5360       amt *= sizeof (unsigned long int);
5361       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5362       if (counts == NULL)
5363         return 0;
5364
5365       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5366          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5367          of the table.  */
5368       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5369         {
5370           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5371           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5372           unsigned long int j;
5373           unsigned long int fact;
5374
5375           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5376             continue;
5377
5378           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5379
5380           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5381           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5382             ++counts[hashcodes[j] % i];
5383
5384           /* For the weight function we need some information about the
5385              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5386              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5387              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5388              to have a better value some day simply define this value.  */
5389 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5390 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5391 # endif
5392
5393           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5394              and the chains.  */
5395           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5396
5397 # if 1
5398           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5399              of all the chain lengths (which favors many small chain
5400              over a few long chains).  */
5401           for (j = 0; j < i; ++j)
5402             max += counts[j] * counts[j];
5403
5404           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5405           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5406           max *= fact * fact;
5407 # else
5408           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5409              also add squares of the size but we also add penalties for
5410              empty slots (the +1 term).  */
5411           for (j = 0; j < i; ++j)
5412             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5413
5414           /* The overall size of the table is considered, but not as
5415              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5416           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5417           max *= fact;
5418 # endif
5419
5420           /* Compare with current best results.  */
5421           if (max < best_chlen)
5422             {
5423               best_chlen = max;
5424               best_size = i;
5425               no_improvement_count = 0;
5426             }
5427           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5428              when there are a large number of symbols.  */
5429           else if (++no_improvement_count == 100)
5430             break;
5431         }
5432
5433       free (counts);
5434     }
5435   else
5436 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5437     {
5438       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5439          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5440          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5441       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5442         {
5443           best_size = elf_buckets[i];
5444           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5445             break;
5446         }
5447       if (gnu_hash && best_size < 2)
5448         best_size = 2;
5449     }
5450
5451   return best_size;
5452 }
5453
5454 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5455
5456 bfd_boolean
5457 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5458 {
5459   bfd *ibfd;
5460
5461   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
5462     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5463         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5464       return FALSE;
5465   return TRUE;
5466 }
5467
5468 /* Set a default stack segment size.  The value in INFO wins.  If it
5469    is unset, LEGACY_SYMBOL's value is used, and if that symbol is
5470    undefined it is initialized.  */
5471
5472 bfd_boolean
5473 bfd_elf_stack_segment_size (bfd *output_bfd,
5474                             struct bfd_link_info *info,
5475                             const char *legacy_symbol,
5476                             bfd_vma default_size)
5477 {
5478   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5479
5480   /* Look for legacy symbol.  */
5481   if (legacy_symbol)
5482     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), legacy_symbol,
5483                               FALSE, FALSE, FALSE);
5484   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
5485             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5486       && h->def_regular
5487       && (h->type == STT_NOTYPE || h->type == STT_OBJECT))
5488     {
5489       /* The symbol has no type if specified on the command line.  */
5490       h->type = STT_OBJECT;
5491       if (info->stacksize)
5492         (*_bfd_error_handler) (_("%B: stack size specified and %s set"),
5493                                output_bfd, legacy_symbol);
5494       else if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
5495         (*_bfd_error_handler) (_("%B: %s not absolute"),
5496                                output_bfd, legacy_symbol);
5497       else
5498         info->stacksize = h->root.u.def.value;
5499     }
5500
5501   if (!info->stacksize)
5502     /* If the user didn't set a size, or explicitly inhibit the
5503        size, set it now.  */
5504     info->stacksize = default_size;
5505
5506   /* Provide the legacy symbol, if it is referenced.  */
5507   if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5508             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5509     {
5510       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
5511
5512       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
5513             (info, output_bfd, legacy_symbol,
5514              BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5515              info->stacksize >= 0 ? info->stacksize : 0,
5516              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (output_bfd)->collect, &bh)))
5517         return FALSE;
5518
5519       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5520       h->def_regular = 1;
5521       h->type = STT_OBJECT;
5522     }
5523
5524   return TRUE;
5525 }
5526
5527 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5528    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5529    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5530    addresses of the various sections.  */
5531
5532 bfd_boolean
5533 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5534                                const char *soname,
5535                                const char *rpath,
5536                                const char *filter_shlib,
5537                                const char *audit,
5538                                const char *depaudit,
5539                                const char * const *auxiliary_filters,
5540                                struct bfd_link_info *info,
5541                                asection **sinterpptr)
5542 {
5543   bfd_size_type soname_indx;
5544   bfd *dynobj;
5545   const struct elf_backend_data *bed;
5546   struct elf_info_failed asvinfo;
5547
5548   *sinterpptr = NULL;
5549
5550   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5551
5552   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5553     return TRUE;
5554
5555   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5556
5557   /* Any syms created from now on start with -1 in
5558      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5559   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5560     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5561   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5562     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5563
5564   if (info->relocatable
5565       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5566     return FALSE;
5567
5568   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5569      we're dynamic or not.  */
5570   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5571       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5572     return FALSE;
5573
5574   /* Determine any GNU_STACK segment requirements, after the backend
5575      has had a chance to set a default segment size.  */
5576   if (info->execstack)
5577     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | PF_X;
5578   else if (info->noexecstack)
5579     elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W;
5580   else
5581     {
5582       bfd *inputobj;
5583       asection *notesec = NULL;
5584       int exec = 0;
5585
5586       for (inputobj = info->input_bfds;
5587            inputobj;
5588            inputobj = inputobj->link.next)
5589         {
5590           asection *s;
5591
5592           if (inputobj->flags
5593               & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_PLUGIN | BFD_LINKER_CREATED))
5594             continue;
5595           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5596           if (s)
5597             {
5598               if (s->flags & SEC_CODE)
5599                 exec = PF_X;
5600               notesec = s;
5601             }
5602           else if (bed->default_execstack)
5603             exec = PF_X;
5604         }
5605       if (notesec || info->stacksize > 0)
5606         elf_stack_flags (output_bfd) = PF_R | PF_W | exec;
5607       if (notesec && exec && info->relocatable
5608           && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5609         notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5610     }
5611
5612   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5613
5614   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5615     {
5616       struct elf_info_failed eif;
5617       struct elf_link_hash_entry *h;
5618       asection *dynstr;
5619       struct bfd_elf_version_tree *t;
5620       struct bfd_elf_version_expr *d;
5621       asection *s;
5622       bfd_boolean all_defined;
5623
5624       *sinterpptr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
5625       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5626
5627       if (soname != NULL)
5628         {
5629           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5630                                              soname, TRUE);
5631           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5632               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5633             return FALSE;
5634         }
5635
5636       if (info->symbolic)
5637         {
5638           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5639             return FALSE;
5640           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5641         }
5642
5643       if (rpath != NULL)
5644         {
5645           bfd_size_type indx;
5646           bfd_vma tag;
5647
5648           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5649                                       TRUE);
5650           if (indx == (bfd_size_type) -1)
5651             return FALSE;
5652
5653           tag = info->new_dtags ? DT_RUNPATH : DT_RPATH;
5654           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, indx))
5655             return FALSE;
5656         }
5657
5658       if (filter_shlib != NULL)
5659         {
5660           bfd_size_type indx;
5661
5662           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5663                                       filter_shlib, TRUE);
5664           if (indx == (bfd_size_type) -1
5665               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5666             return FALSE;
5667         }
5668
5669       if (auxiliary_filters != NULL)
5670         {
5671           const char * const *p;
5672
5673           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5674             {
5675               bfd_size_type indx;
5676
5677               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5678                                           *p, TRUE);
5679               if (indx == (bfd_size_type) -1
5680                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5681                 return FALSE;
5682             }
5683         }
5684
5685       if (audit != NULL)
5686         {
5687           bfd_size_type indx;
5688
5689           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5690                                       TRUE);
5691           if (indx == (bfd_size_type) -1
5692               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5693             return FALSE;
5694         }
5695
5696       if (depaudit != NULL)
5697         {
5698           bfd_size_type indx;
5699
5700           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5701                                       TRUE);
5702           if (indx == (bfd_size_type) -1
5703               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5704             return FALSE;
5705         }
5706
5707       eif.info = info;
5708       eif.failed = FALSE;
5709
5710       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5711          table (this is not the normal case), then do so.  */
5712       if (info->export_dynamic
5713           || (info->executable && info->dynamic))
5714         {
5715           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5716                                   _bfd_elf_export_symbol,
5717                                   &eif);
5718           if (eif.failed)
5719             return FALSE;
5720         }
5721
5722       /* Make all global versions with definition.  */
5723       for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5724         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5725           if (!d->symver && d->literal)
5726             {
5727               const char *verstr, *name;
5728               size_t namelen, verlen, newlen;
5729               char *newname, *p, leading_char;
5730               struct elf_link_hash_entry *newh;
5731
5732               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5733               name = d->pattern;
5734               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5735               verstr = t->name;
5736               verlen = strlen (verstr);
5737               newlen = namelen + verlen + 3;
5738
5739               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5740               if (newname == NULL)
5741                 return FALSE;
5742               newname[0] = leading_char;
5743               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5744
5745               /* Check the hidden versioned definition.  */
5746               p = newname + namelen;
5747               *p++ = ELF_VER_CHR;
5748               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5749               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5750                                            newname, FALSE, FALSE,
5751                                            FALSE);
5752               if (newh == NULL
5753                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5754                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5755                 {
5756                   /* Check the default versioned definition.  */
5757                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5758                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5759                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5760                                                newname, FALSE, FALSE,
5761                                                FALSE);
5762                 }
5763               free (newname);
5764
5765               /* Mark this version if there is a definition and it is
5766                  not defined in a shared object.  */
5767               if (newh != NULL
5768                   && !newh->def_dynamic
5769                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5770                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5771                 d->symver = 1;
5772             }
5773
5774       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5775       asvinfo.info = info;
5776       asvinfo.failed = FALSE;
5777
5778       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5779                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5780                               &asvinfo);
5781       if (asvinfo.failed)
5782         return FALSE;
5783
5784       if (!info->allow_undefined_version)
5785         {
5786           /* Check if all global versions have a definition.  */
5787           all_defined = TRUE;
5788           for (t = info->version_info; t != NULL; t = t->next)
5789             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5790               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5791                 {
5792                   (*_bfd_error_handler)
5793                     (_("%s: undefined version: %s"),
5794                      d->pattern, t->name);
5795                   all_defined = FALSE;
5796                 }
5797
5798           if (!all_defined)
5799             {
5800               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5801               return FALSE;
5802             }
5803         }
5804
5805       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5806          the backend pick a reasonable value for them.  */
5807       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5808                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5809                               &eif);
5810       if (eif.failed)
5811         return FALSE;
5812
5813       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5814          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5815          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5816
5817       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5818          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5819       h = (info->init_function
5820            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5821                                    info->init_function, FALSE,
5822                                    FALSE, FALSE)
5823            : NULL);
5824       if (h != NULL
5825           && (h->ref_regular
5826               || h->def_regular))
5827         {
5828           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5829             return FALSE;
5830         }
5831       h = (info->fini_function
5832            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5833                                    info->fini_function, FALSE,
5834                                    FALSE, FALSE)
5835            : NULL);
5836       if (h != NULL
5837           && (h->ref_regular
5838               || h->def_regular))
5839         {
5840           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5841             return FALSE;
5842         }
5843
5844       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5845       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5846         {
5847           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5848           if (! info->executable)
5849             {
5850               bfd *sub;
5851               asection *o;
5852
5853               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5854                    sub = sub->link.next)
5855                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5856                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5857                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5858                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5859                       {
5860                         (*_bfd_error_handler)
5861                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5862                            sub);
5863                         break;
5864                       }
5865
5866               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5867               return FALSE;
5868             }
5869
5870           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5871               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5872             return FALSE;
5873         }
5874       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5875       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5876         {
5877           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5878               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5879             return FALSE;
5880         }
5881       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5882       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5883         {
5884           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5885               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5886             return FALSE;
5887         }
5888
5889       dynstr = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
5890       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5891          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5892          individually;  This quick check covers for the case where
5893          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5894       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5895         {
5896           bfd_size_type strsize;
5897
5898           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5899           if ((info->emit_hash
5900                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5901               || (info->emit_gnu_hash
5902                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5903               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5904               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5905               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5906               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5907                                               bed->s->sizeof_sym))
5908             return FALSE;
5909         }
5910     }
5911
5912   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5913      sections.  */
5914   if (dynobj != NULL
5915       && bed->elf_backend_size_dynamic_sections != NULL
5916       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5917     return FALSE;
5918
5919   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5920     return FALSE;
5921
5922   if (dynobj != NULL && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5923     {
5924       unsigned long section_sym_count;
5925       struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
5926       asection *s;
5927
5928       /* Set up the version definition section.  */
5929       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_d");
5930       BFD_ASSERT (s != NULL);
5931
5932       /* We may have created additional version definitions if we are
5933          just linking a regular application.  */
5934       verdefs = info->version_info;
5935
5936       /* Skip anonymous version tag.  */
5937       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5938         verdefs = verdefs->next;
5939
5940       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5941         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5942       else
5943         {
5944           unsigned int cdefs;
5945           bfd_size_type size;
5946           struct bfd_elf_version_tree *t;
5947           bfd_byte *p;
5948           Elf_Internal_Verdef def;
5949           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5950           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5951           struct elf_link_hash_entry *h;
5952           const char *name;
5953
5954           cdefs = 0;
5955           size = 0;
5956
5957           /* Make space for the base version.  */
5958           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5959           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5960           ++cdefs;
5961
5962           /* Make space for the default version.  */
5963           if (info->create_default_symver)
5964             {
5965               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5966               ++cdefs;
5967             }
5968
5969           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5970             {
5971               struct bfd_elf_version_deps *n;
5972
5973               /* Don't emit base version twice.  */
5974               if (t->vernum == 0)
5975                 continue;
5976
5977               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5978               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5979               ++cdefs;
5980
5981               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5982                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5983             }
5984
5985           s->size = size;
5986           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5987           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5988             return FALSE;
5989
5990           /* Fill in the version definition section.  */
5991
5992           p = s->contents;
5993
5994           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5995           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5996           def.vd_ndx = 1;
5997           def.vd_cnt = 1;
5998           if (info->create_default_symver)
5999             {
6000               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
6001               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
6002             }
6003           else
6004             {
6005               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6006               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6007                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6008             }
6009
6010           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
6011             {
6012               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6013                                       soname_indx);
6014               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
6015               defaux.vda_name = soname_indx;
6016               name = soname;
6017             }
6018           else
6019             {
6020               bfd_size_type indx;
6021
6022               name = lbasename (output_bfd->filename);
6023               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6024               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6025                                           name, FALSE);
6026               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6027                 return FALSE;
6028               defaux.vda_name = indx;
6029             }
6030           defaux.vda_next = 0;
6031
6032           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6033                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6034           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6035           if (info->create_default_symver)
6036             {
6037               /* Add a symbol representing this version.  */
6038               bh = NULL;
6039               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6040                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6041                       0, NULL, FALSE,
6042                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6043                 return FALSE;
6044               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6045               h->non_elf = 0;
6046               h->def_regular = 1;
6047               h->type = STT_OBJECT;
6048               h->verinfo.vertree = NULL;
6049
6050               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6051                 return FALSE;
6052
6053               /* Create a duplicate of the base version with the same
6054                  aux block, but different flags.  */
6055               def.vd_flags = 0;
6056               def.vd_ndx = 2;
6057               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6058               if (verdefs)
6059                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6060                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6061               else
6062                 def.vd_next = 0;
6063               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6064                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6065               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6066             }
6067           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6068                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6069           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6070
6071           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6072             {
6073               unsigned int cdeps;
6074               struct bfd_elf_version_deps *n;
6075
6076               /* Don't emit the base version twice.  */
6077               if (t->vernum == 0)
6078                 continue;
6079
6080               cdeps = 0;
6081               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6082                 ++cdeps;
6083
6084               /* Add a symbol representing this version.  */
6085               bh = NULL;
6086               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6087                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6088                       0, NULL, FALSE,
6089                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6090                 return FALSE;
6091               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6092               h->non_elf = 0;
6093               h->def_regular = 1;
6094               h->type = STT_OBJECT;
6095               h->verinfo.vertree = t;
6096
6097               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6098                 return FALSE;
6099
6100               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6101               def.vd_flags = 0;
6102               if (t->globals.list == NULL
6103                   && t->locals.list == NULL
6104                   && ! t->used)
6105                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6106               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6107               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6108               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6109               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6110               def.vd_next = 0;
6111
6112               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6113                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6114               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6115                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6116
6117               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6118                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6119                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6120
6121               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6122                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6123               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6124
6125               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6126               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6127                                       h->dynstr_index);
6128               defaux.vda_next = 0;
6129               if (t->deps != NULL)
6130                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6131               t->name_indx = defaux.vda_name;
6132
6133               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6134                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6135               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6136
6137               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6138                 {
6139                   if (n->version_needed == NULL)
6140                     {
6141                       /* This can happen if there was an error in the
6142                          version script.  */
6143                       defaux.vda_name = 0;
6144                     }
6145                   else
6146                     {
6147                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6148                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6149                                               defaux.vda_name);
6150                     }
6151                   if (n->next == NULL)
6152                     defaux.vda_next = 0;
6153                   else
6154                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6155
6156                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6157                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6158                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6159                 }
6160             }
6161
6162           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6163               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6164             return FALSE;
6165
6166           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6167         }
6168
6169       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6170         {
6171           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6172             return FALSE;
6173         }
6174       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6175         {
6176           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6177             return FALSE;
6178         }
6179
6180       if (info->flags_1)
6181         {
6182           if (info->executable)
6183             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6184                                 | DF_1_NODELETE
6185                                 | DF_1_NOOPEN);
6186           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6187             return FALSE;
6188         }
6189
6190       /* Work out the size of the version reference section.  */
6191
6192       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version_r");
6193       BFD_ASSERT (s != NULL);
6194       {
6195         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6196
6197         sinfo.info = info;
6198         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6199         if (sinfo.vers == 0)
6200           sinfo.vers = 1;
6201         sinfo.failed = FALSE;
6202
6203         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6204                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6205                                 &sinfo);
6206         if (sinfo.failed)
6207           return FALSE;
6208
6209         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6210           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6211         else
6212           {
6213             Elf_Internal_Verneed *t;
6214             unsigned int size;
6215             unsigned int crefs;
6216             bfd_byte *p;
6217
6218             /* Build the version dependency section.  */
6219             size = 0;
6220             crefs = 0;
6221             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6222                  t != NULL;
6223                  t = t->vn_nextref)
6224               {
6225                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6226
6227                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6228                 ++crefs;
6229                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6230                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6231               }
6232
6233             s->size = size;
6234             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6235             if (s->contents == NULL)
6236               return FALSE;
6237
6238             p = s->contents;
6239             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6240                  t != NULL;
6241                  t = t->vn_nextref)
6242               {
6243                 unsigned int caux;
6244                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6245                 bfd_size_type indx;
6246
6247                 caux = 0;
6248                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6249                   ++caux;
6250
6251                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6252                 t->vn_cnt = caux;
6253                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6254                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6255                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6256                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6257                                             FALSE);
6258                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6259                   return FALSE;
6260                 t->vn_file = indx;
6261                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6262                 if (t->vn_nextref == NULL)
6263                   t->vn_next = 0;
6264                 else
6265                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6266                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6267
6268                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6269                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6270                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6271
6272                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6273                   {
6274                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6275                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6276                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6277                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6278                       return FALSE;
6279                     a->vna_name = indx;
6280                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6281                       a->vna_next = 0;
6282                     else
6283                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6284
6285                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6286                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6287                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6288                   }
6289               }
6290
6291             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6292                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6293               return FALSE;
6294
6295             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6296           }
6297       }
6298
6299       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6300            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6301           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6302                                              &section_sym_count) == 0)
6303         {
6304           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6305           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6306         }
6307     }
6308   return TRUE;
6309 }
6310
6311 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6312    section symbol for some emitted relocs.  */
6313 void
6314 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6315 {
6316   asection *s;
6317
6318   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6319     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6320         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6321       {
6322         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6323         break;
6324       }
6325 }
6326
6327 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6328    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6329 void
6330 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6331 {
6332   asection *s;
6333
6334   /* Data first, since setting text_index_section changes
6335      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6336   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6337     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6338         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6339       {
6340         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6341         break;
6342       }
6343
6344   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6345     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6346          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6347         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6348       {
6349         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6350         break;
6351       }
6352
6353   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6354     elf_hash_table (info)->text_index_section
6355       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6356 }
6357
6358 bfd_boolean
6359 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6360 {
6361   const struct elf_backend_data *bed;
6362
6363   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6364     return TRUE;
6365
6366   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6367   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6368
6369   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6370     {
6371       bfd *dynobj;
6372       asection *s;
6373       bfd_size_type dynsymcount;
6374       unsigned long section_sym_count;
6375       unsigned int dtagcount;
6376
6377       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6378
6379       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6380          section symbol for each output section, which come first.
6381          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6382          followed by the rest of the global symbols.  */
6383
6384       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6385                                                     &section_sym_count);
6386
6387       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6388       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
6389       BFD_ASSERT (s != NULL);
6390       if (dynsymcount != 0
6391           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6392         {
6393           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6394           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6395           if (s->contents == NULL)
6396             return FALSE;
6397
6398           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6399             return FALSE;
6400         }
6401
6402       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6403          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6404          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6405          the final symbol table, because until then we do not know the
6406          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6407          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6408       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
6409       BFD_ASSERT (s != NULL);
6410       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6411
6412       if (dynsymcount != 0)
6413         {
6414           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6415           if (s->contents == NULL)
6416             return FALSE;
6417
6418           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6419              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6420           ++section_sym_count;
6421           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6422         }
6423
6424       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6425
6426       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6427          computes the hash values for all the names we export.  */
6428       if (info->emit_hash)
6429         {
6430           unsigned long int *hashcodes;
6431           struct hash_codes_info hashinf;
6432           bfd_size_type amt;
6433           unsigned long int nsyms;
6434           size_t bucketcount;
6435           size_t hash_entry_size;
6436
6437           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6438              time store the values in an array so that we could use them for
6439              optimizations.  */
6440           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6441           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6442           if (hashcodes == NULL)
6443             return FALSE;
6444           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6445           hashinf.error = FALSE;
6446
6447           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6448           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6449                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6450           if (hashinf.error)
6451             {
6452               free (hashcodes);
6453               return FALSE;
6454             }
6455
6456           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6457           bucketcount
6458             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6459           free (hashcodes);
6460
6461           if (bucketcount == 0)
6462             return FALSE;
6463
6464           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6465
6466           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
6467           BFD_ASSERT (s != NULL);
6468           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6469           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6470           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6471           if (s->contents == NULL)
6472             return FALSE;
6473
6474           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6475           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6476                    s->contents + hash_entry_size);
6477         }
6478
6479       if (info->emit_gnu_hash)
6480         {
6481           size_t i, cnt;
6482           unsigned char *contents;
6483           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6484           bfd_size_type amt;
6485           size_t bucketcount;
6486
6487           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6488
6489           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6490              time store the values in an array so that we could use them for
6491              optimizations.  */
6492           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6493           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6494           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6495             return FALSE;
6496
6497           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6498           cinfo.min_dynindx = -1;
6499           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6500           cinfo.bed = bed;
6501
6502           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6503           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6504                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6505           if (cinfo.error)
6506             {
6507               free (cinfo.hashcodes);
6508               return FALSE;
6509             }
6510
6511           bucketcount
6512             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6513
6514           if (bucketcount == 0)
6515             {
6516               free (cinfo.hashcodes);
6517               return FALSE;
6518             }
6519
6520           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.hash");
6521           BFD_ASSERT (s != NULL);
6522
6523           if (cinfo.nsyms == 0)
6524             {
6525               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6526               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6527               free (cinfo.hashcodes);
6528               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6529               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6530               if (contents == NULL)
6531                 return FALSE;
6532               s->contents = contents;
6533               /* 1 empty bucket.  */
6534               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6535               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6536               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6537               /* Just one word for bitmask.  */
6538               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6539               /* Only hash fn bloom filter.  */
6540               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6541               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6542               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6543               /* No hashes in the only bucket.  */
6544               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6545                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6546             }
6547           else
6548             {
6549               unsigned long int maskwords, maskbitslog2, x;
6550               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6551
6552               x = cinfo.nsyms;
6553               maskbitslog2 = 1;
6554               while ((x >>= 1) != 0)
6555                 ++maskbitslog2;
6556               if (maskbitslog2 < 3)
6557                 maskbitslog2 = 5;
6558               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6559                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6560               else
6561                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6562               if (bed->s->arch_size == 64)
6563                 {
6564                   if (maskbitslog2 == 5)
6565                     maskbitslog2 = 6;
6566                   cinfo.shift1 = 6;
6567                 }
6568               else
6569                 cinfo.shift1 = 5;
6570               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6571               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6572               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6573               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6574               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6575               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6576               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6577               if (cinfo.bitmask == NULL)
6578                 {
6579                   free (cinfo.hashcodes);
6580                   return FALSE;
6581                 }
6582
6583               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6584               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6585               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6586               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6587
6588               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6589               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6590               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6591                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6592
6593               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6594                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6595                   {
6596                     cinfo.indx[i] = cnt;
6597                     cnt += cinfo.counts[i];
6598                   }
6599               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6600               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6601               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6602
6603               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6604               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6605               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6606               if (contents == NULL)
6607                 {
6608                   free (cinfo.bitmask);
6609                   free (cinfo.hashcodes);
6610                   return FALSE;
6611                 }
6612
6613               s->contents = contents;
6614               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6615               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6616               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6617               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6618               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6619
6620               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6621                 {
6622                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6623                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6624                   else
6625                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6626                   contents += 4;
6627                 }
6628
6629               cinfo.contents = contents;
6630
6631               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6632               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6633                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6634
6635               contents = s->contents + 16;
6636               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6637                 {
6638                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6639                            contents);
6640                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6641                 }
6642
6643               free (cinfo.bitmask);
6644               free (cinfo.hashcodes);
6645             }
6646         }
6647
6648       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynstr");
6649       BFD_ASSERT (s != NULL);
6650
6651       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6652
6653       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6654
6655       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6656         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6657           return FALSE;
6658     }
6659
6660   return TRUE;
6661 }
6662 \f
6663 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6664
6665 static void
6666 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6667                             asection *sec)
6668 {
6669   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE);
6670   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_NONE;
6671 }
6672
6673 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6674
6675 bfd_boolean
6676 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6677 {
6678   bfd *ibfd;
6679   asection *sec;
6680
6681   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6682     return FALSE;
6683
6684   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6685     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6686       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6687         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6688             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6689           {
6690             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6691
6692             secdata = elf_section_data (sec);
6693             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6694                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6695                                           sec, &secdata->sec_info))
6696               return FALSE;
6697             else if (secdata->sec_info)
6698               sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_MERGE;
6699           }
6700
6701   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6702     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6703                          merge_sections_remove_hook);
6704   return TRUE;
6705 }
6706
6707 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6708
6709 struct bfd_hash_entry *
6710 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6711                             struct bfd_hash_table *table,
6712                             const char *string)
6713 {
6714   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6715      subclass.  */
6716   if (entry == NULL)
6717     {
6718       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6719         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6720       if (entry == NULL)
6721         return entry;
6722     }
6723
6724   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6725   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6726   if (entry != NULL)
6727     {
6728       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6729       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6730
6731       /* Set local fields.  */
6732       ret->indx = -1;
6733       ret->dynindx = -1;
6734       ret->got = htab->init_got_refcount;
6735       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6736       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6737                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6738       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6739          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6740          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6741          reader will have the flag set correctly.  */
6742       ret->non_elf = 1;
6743     }
6744
6745   return entry;
6746 }
6747
6748 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6749    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6750
6751 void
6752 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6753                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6754                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6755 {
6756   struct elf_link_hash_table *htab;
6757
6758   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6759      symbol which just became indirect.  */
6760
6761   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6762   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6763   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6764   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6765   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6766   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6767
6768   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6769     return;
6770
6771   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6772      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6773   htab = elf_hash_table (info);
6774   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6775     {
6776       if (dir->got.refcount < 0)
6777         dir->got.refcount = 0;
6778       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6779       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6780     }
6781
6782   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6783     {
6784       if (dir->plt.refcount < 0)
6785         dir->plt.refcount = 0;
6786       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6787       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6788     }
6789
6790   if (ind->dynindx != -1)
6791     {
6792       if (dir->dynindx != -1)
6793         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6794       dir->dynindx = ind->dynindx;
6795       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6796       ind->dynindx = -1;
6797       ind->dynstr_index = 0;
6798     }
6799 }
6800
6801 void
6802 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6803                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6804                                 bfd_boolean force_local)
6805 {
6806   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6807   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6808     {
6809       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6810       h->needs_plt = 0;
6811     }
6812   if (force_local)
6813     {
6814       h->forced_local = 1;
6815       if (h->dynindx != -1)
6816         {
6817           h->dynindx = -1;
6818           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6819                                   h->dynstr_index);
6820         }
6821     }
6822 }
6823
6824 /* Initialize an ELF linker hash table.  *TABLE has been zeroed by our
6825    caller.  */
6826
6827 bfd_boolean
6828 _bfd_elf_link_hash_table_init
6829   (struct elf_link_hash_table *table,
6830    bfd *abfd,
6831    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6832                                       struct bfd_hash_table *,
6833                                       const char *),
6834    unsigned int entsize,
6835    enum elf_target_id target_id)
6836 {
6837   bfd_boolean ret;
6838   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6839
6840   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6841   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6842   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6843   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6844   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6845   table->dynsymcount = 1;
6846
6847   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6848
6849   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6850   table->hash_table_id = target_id;
6851
6852   return ret;
6853 }
6854
6855 /* Create an ELF linker hash table.  */
6856
6857 struct bfd_link_hash_table *
6858 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6859 {
6860   struct elf_link_hash_table *ret;
6861   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6862
6863   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
6864   if (ret == NULL)
6865     return NULL;
6866
6867   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6868                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6869                                        GENERIC_ELF_DATA))
6870     {
6871       free (ret);
6872       return NULL;
6873     }
6874   ret->root.hash_table_free = _bfd_elf_link_hash_table_free;
6875
6876   return &ret->root;
6877 }
6878
6879 /* Destroy an ELF linker hash table.  */
6880
6881 void
6882 _bfd_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
6883 {
6884   struct elf_link_hash_table *htab;
6885
6886   htab = (struct elf_link_hash_table *) obfd->link.hash;
6887   if (htab->dynstr != NULL)
6888     _bfd_elf_strtab_free (htab->dynstr);
6889   _bfd_merge_sections_free (htab->merge_info);
6890   _bfd_generic_link_hash_table_free (obfd);
6891 }
6892
6893 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6894    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6895    entry for a dynamic object.  */
6896
6897 void
6898 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6899 {
6900   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6901       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6902     elf_dt_name (abfd) = name;
6903 }
6904
6905 int
6906 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6907 {
6908   int lib_class;
6909   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6910       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6911     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6912   else
6913     lib_class = 0;
6914   return lib_class;
6915 }
6916
6917 void
6918 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6919 {
6920   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6921       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6922     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6923 }
6924
6925 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6926    the linker ELF emulation code.  */
6927
6928 struct bfd_link_needed_list *
6929 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6930                          struct bfd_link_info *info)
6931 {
6932   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6933     return NULL;
6934   return elf_hash_table (info)->needed;
6935 }
6936
6937 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6938    hook for the linker ELF emulation code.  */
6939
6940 struct bfd_link_needed_list *
6941 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6942                           struct bfd_link_info *info)
6943 {
6944   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6945     return NULL;
6946   return elf_hash_table (info)->runpath;
6947 }
6948
6949 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6950    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6951    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6952
6953 const char *
6954 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6955 {
6956   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6957       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6958     return elf_dt_name (abfd);
6959   return NULL;
6960 }
6961
6962 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6963    the ELF linker emulation code.  */
6964
6965 bfd_boolean
6966 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6967                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6968 {
6969   asection *s;
6970   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6971   unsigned int elfsec;
6972   unsigned long shlink;
6973   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6974   size_t extdynsize;
6975   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6976
6977   *pneeded = NULL;
6978
6979   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6980       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6981     return TRUE;
6982
6983   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6984   if (s == NULL || s->size == 0)
6985     return TRUE;
6986
6987   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6988     goto error_return;
6989
6990   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6991   if (elfsec == SHN_BAD)
6992     goto error_return;
6993
6994   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6995
6996   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6997   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6998
6999   extdyn = dynbuf;
7000   extdynend = extdyn + s->size;
7001   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
7002     {
7003       Elf_Internal_Dyn dyn;
7004
7005       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
7006
7007       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
7008         break;
7009
7010       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
7011         {
7012           const char *string;
7013           struct bfd_link_needed_list *l;
7014           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
7015           bfd_size_type amt;
7016
7017           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
7018           if (string == NULL)
7019             goto error_return;
7020
7021           amt = sizeof *l;
7022           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
7023           if (l == NULL)
7024             goto error_return;
7025
7026           l->by = abfd;
7027           l->name = string;
7028           l->next = *pneeded;
7029           *pneeded = l;
7030         }
7031     }
7032
7033   free (dynbuf);
7034
7035   return TRUE;
7036
7037  error_return:
7038   if (dynbuf != NULL)
7039     free (dynbuf);
7040   return FALSE;
7041 }
7042
7043 struct elf_symbuf_symbol
7044 {
7045   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7046   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7047   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7048 };
7049
7050 struct elf_symbuf_head
7051 {
7052   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7053   bfd_size_type count;
7054   unsigned int st_shndx;
7055 };
7056
7057 struct elf_symbol
7058 {
7059   union
7060     {
7061       Elf_Internal_Sym *isym;
7062       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7063     } u;
7064   const char *name;
7065 };
7066
7067 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7068
7069 static int
7070 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7071 {
7072   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7073   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7074
7075   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7076 }
7077
7078 static int
7079 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7080 {
7081   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7082   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7083   return strcmp (s1->name, s2->name);
7084 }
7085
7086 static struct elf_symbuf_head *
7087 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7088 {
7089   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7090   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7091   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7092   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7093
7094   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7095   if (indbuf == NULL)
7096     return NULL;
7097
7098   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7099     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7100       *ind++ = &isymbuf[i];
7101   indbufend = ind;
7102
7103   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7104          elf_sort_elf_symbol);
7105
7106   shndx_count = 0;
7107   if (indbufend > indbuf)
7108     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7109       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7110         shndx_count++;
7111
7112   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7113                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7114   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7115   if (ssymbuf == NULL)
7116     {
7117       free (indbuf);
7118       return NULL;
7119     }
7120
7121   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7122   ssymbuf->ssym = NULL;
7123   ssymbuf->count = shndx_count;
7124   ssymbuf->st_shndx = 0;
7125   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7126     {
7127       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7128         {
7129           ssymhead++;
7130           ssymhead->ssym = ssym;
7131           ssymhead->count = 0;
7132           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7133         }
7134       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7135       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7136       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7137       ssymhead->count++;
7138     }
7139   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7140               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7141                   == total_size));
7142
7143   free (indbuf);
7144   return ssymbuf;
7145 }
7146
7147 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7148    symbols.  */
7149
7150 static bfd_boolean
7151 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7152                                    struct bfd_link_info *info)
7153 {
7154   bfd *bfd1, *bfd2;
7155   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7156   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7157   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7158   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7159   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7160   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7161   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7162   bfd_size_type count1, count2, i;
7163   unsigned int shndx1, shndx2;
7164   bfd_boolean result;
7165
7166   bfd1 = sec1->owner;
7167   bfd2 = sec2->owner;
7168
7169   /* Both sections have to be in ELF.  */
7170   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7171       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7172     return FALSE;
7173
7174   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7175     return FALSE;
7176
7177   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7178   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7179   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7180     return FALSE;
7181
7182   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7183   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7184   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7185   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7186   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7187   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7188
7189   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7190     return FALSE;
7191
7192   result = FALSE;
7193   isymbuf1 = NULL;
7194   isymbuf2 = NULL;
7195   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7196   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7197
7198   if (ssymbuf1 == NULL)
7199     {
7200       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7201                                        NULL, NULL, NULL);
7202       if (isymbuf1 == NULL)
7203         goto done;
7204
7205       if (!info->reduce_memory_overheads)
7206         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7207           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7208     }
7209
7210   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7211     {
7212       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7213                                        NULL, NULL, NULL);
7214       if (isymbuf2 == NULL)
7215         goto done;
7216
7217       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7218         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7219           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7220     }
7221
7222   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7223     {
7224       /* Optimized faster version.  */
7225       bfd_size_type lo, hi, mid;
7226       struct elf_symbol *symp;
7227       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7228
7229       lo = 0;
7230       hi = ssymbuf1->count;
7231       ssymbuf1++;
7232       count1 = 0;
7233       while (lo < hi)
7234         {
7235           mid = (lo + hi) / 2;
7236           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7237             hi = mid;
7238           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7239             lo = mid + 1;
7240           else
7241             {
7242               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7243               ssymbuf1 += mid;
7244               break;
7245             }
7246         }
7247
7248       lo = 0;
7249       hi = ssymbuf2->count;
7250       ssymbuf2++;
7251       count2 = 0;
7252       while (lo < hi)
7253         {
7254           mid = (lo + hi) / 2;
7255           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7256             hi = mid;
7257           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7258             lo = mid + 1;
7259           else
7260             {
7261               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7262               ssymbuf2 += mid;
7263               break;
7264             }
7265         }
7266
7267       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7268         goto done;
7269
7270       symtable1
7271         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count1 * sizeof (*symtable1));
7272       symtable2
7273         = (struct elf_symbol *) bfd_malloc (count2 * sizeof (*symtable2));
7274       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7275         goto done;
7276
7277       symp = symtable1;
7278       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7279            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7280         {
7281           symp->u.ssym = ssym;
7282           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7283                                                         hdr1->sh_link,
7284                                                         ssym->st_name);
7285         }
7286
7287       symp = symtable2;
7288       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7289            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7290         {
7291           symp->u.ssym = ssym;
7292           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7293                                                         hdr2->sh_link,
7294                                                         ssym->st_name);
7295         }
7296
7297       /* Sort symbol by name.  */
7298       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7299              elf_sym_name_compare);
7300       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7301              elf_sym_name_compare);
7302
7303       for (i = 0; i < count1; i++)
7304         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7305         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7306             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7307             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7308           goto done;
7309
7310       result = TRUE;
7311       goto done;
7312     }
7313
7314   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7315       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7316   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7317       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7318   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7319     goto done;
7320
7321   /* Count definitions in the section.  */
7322   count1 = 0;
7323   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7324     if (isym->st_shndx == shndx1)
7325       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7326
7327   count2 = 0;
7328   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7329     if (isym->st_shndx == shndx2)
7330       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7331
7332   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7333     goto done;
7334
7335   for (i = 0; i < count1; i++)
7336     symtable1[i].name
7337       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7338                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7339
7340   for (i = 0; i < count2; i++)
7341     symtable2[i].name
7342       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7343                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7344
7345   /* Sort symbol by name.  */
7346   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7347          elf_sym_name_compare);
7348   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7349          elf_sym_name_compare);
7350
7351   for (i = 0; i < count1; i++)
7352     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7353     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7354         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7355         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7356       goto done;
7357
7358   result = TRUE;
7359
7360 done:
7361   if (symtable1)
7362     free (symtable1);
7363   if (symtable2)
7364     free (symtable2);
7365   if (isymbuf1)
7366     free (isymbuf1);
7367   if (isymbuf2)
7368     free (isymbuf2);
7369
7370   return result;
7371 }
7372
7373 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7374
7375 bfd_boolean
7376 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7377                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7378 {
7379   if (asec == NULL
7380       || bsec == NULL
7381       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7382       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7383     return TRUE;
7384
7385   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7386 }
7387 \f
7388 /* Final phase of ELF linker.  */
7389
7390 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7391
7392 struct elf_final_link_info
7393 {
7394   /* General link information.  */
7395   struct bfd_link_info *info;
7396   /* Output BFD.  */
7397   bfd *output_bfd;
7398   /* Symbol string table.  */
7399   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7400   /* .dynsym section.  */
7401   asection *dynsym_sec;
7402   /* .hash section.  */
7403   asection *hash_sec;
7404   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7405   asection *symver_sec;
7406   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7407   bfd_byte *contents;
7408   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7409   void *external_relocs;
7410   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7411   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7412   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7413      BFD.  */
7414   bfd_byte *external_syms;
7415   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7416   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7417   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7418      BFD.  */
7419   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7420   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7421      of any input BFD.  */
7422   long *indices;
7423   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7424      symbol of any input BFD.  */
7425   asection **sections;
7426   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7427   bfd_byte *symbuf;
7428   /* And one for symbol section indices.  */
7429   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7430   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7431   size_t symbuf_count;
7432   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7433   size_t symbuf_size;
7434   /* And same for symshndxbuf.  */
7435   size_t shndxbuf_size;
7436   /* Number of STT_FILE syms seen.  */
7437   size_t filesym_count;
7438 };
7439
7440 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7441
7442 struct elf_outext_info
7443 {
7444   bfd_boolean failed;
7445   bfd_boolean localsyms;
7446   bfd_boolean file_sym_done;
7447   struct elf_final_link_info *flinfo;
7448 };
7449
7450
7451 /* Support for evaluating a complex relocation.
7452
7453    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7454    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7455    relocations themselves.
7456
7457    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7458    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7459    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7460    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7461
7462    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7463    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7464    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7465    addend field.  The symbol mangling format is:
7466
7467    <node> := <literal>
7468           |  <unary-operator> ':' <node>
7469           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7470           ;
7471
7472    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7473              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7474              |  '#' <hexdigits>
7475              ;
7476
7477    <binary-operator> := as in C
7478    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7479
7480 static void
7481 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7482                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7483                   size_t locsymcount,
7484                   size_t symidx,
7485                   bfd_vma val)
7486 {
7487   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7488   struct elf_link_hash_entry *h;
7489   size_t extsymoff = locsymcount;
7490
7491   if (symidx < locsymcount)
7492     {
7493       Elf_Internal_Sym *sym;
7494
7495       sym = isymbuf + symidx;
7496       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7497         {
7498           /* It is a local symbol: move it to the
7499              "absolute" section and give it a value.  */
7500           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7501           sym->st_value = val;
7502           return;
7503         }
7504       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7505       extsymoff = 0;
7506     }
7507
7508   /* It is a global symbol: set its link type
7509      to "defined" and give it a value.  */
7510
7511   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7512   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7513   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7514          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7515     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7516   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7517   h->root.u.def.value = val;
7518   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7519 }
7520
7521 static bfd_boolean
7522 resolve_symbol (const char *name,
7523                 bfd *input_bfd,
7524                 struct elf_final_link_info *flinfo,
7525                 bfd_vma *result,
7526                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7527                 size_t locsymcount)
7528 {
7529   Elf_Internal_Sym *sym;
7530   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7531   const char *candidate = NULL;
7532   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7533   size_t i;
7534
7535   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7536
7537   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7538     {
7539       sym = isymbuf + i;
7540
7541       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7542         continue;
7543
7544       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7545                                                    symtab_hdr->sh_link,
7546                                                    sym->st_name);
7547 #ifdef DEBUG
7548       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7549               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7550 #endif
7551       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7552         {
7553           asection *sec = flinfo->sections [i];
7554
7555           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7556           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7557 #ifdef DEBUG
7558           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7559                   (unsigned long) *result);
7560 #endif
7561           return TRUE;
7562         }
7563     }
7564
7565   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7566   global_entry = bfd_link_hash_lookup (flinfo->info->hash, name,
7567                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7568   if (!global_entry)
7569     return FALSE;
7570
7571   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7572       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7573     {
7574       *result = (global_entry->u.def.value
7575                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7576                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7577 #ifdef DEBUG
7578       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7579               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7580 #endif
7581       return TRUE;
7582     }
7583
7584   return FALSE;
7585 }
7586
7587 static bfd_boolean
7588 resolve_section (const char *name,
7589                  asection *sections,
7590                  bfd_vma *result)
7591 {
7592   asection *curr;
7593   unsigned int len;
7594
7595   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7596     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7597       {
7598         *result = curr->vma;
7599         return TRUE;
7600       }
7601
7602   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7603   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7604     {
7605       len = strlen (curr->name);
7606       if (len > strlen (name))
7607         continue;
7608
7609       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7610         {
7611           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7612             {
7613               *result = curr->vma + curr->size;
7614               return TRUE;
7615             }
7616
7617           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7618         }
7619     }
7620
7621   return FALSE;
7622 }
7623
7624 static void
7625 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7626 {
7627   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7628                       reftype, name);
7629 }
7630
7631 static bfd_boolean
7632 eval_symbol (bfd_vma *result,
7633              const char **symp,
7634              bfd *input_bfd,
7635              struct elf_final_link_info *flinfo,
7636              bfd_vma dot,
7637              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7638              size_t locsymcount,
7639              int signed_p)
7640 {
7641   size_t len;
7642   size_t symlen;
7643   bfd_vma a;
7644   bfd_vma b;
7645   char symbuf[4096];
7646   const char *sym = *symp;
7647   const char *symend;
7648   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7649
7650   len = strlen (sym);
7651   symend = sym + len;
7652
7653   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7654     {
7655       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7656       return FALSE;
7657     }
7658
7659   switch (* sym)
7660     {
7661     case '.':
7662       *result = dot;
7663       *symp = sym + 1;
7664       return TRUE;
7665
7666     case '#':
7667       ++sym;
7668       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7669       return TRUE;
7670
7671     case 'S':
7672       symbol_is_section = TRUE;
7673     case 's':
7674       ++sym;
7675       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7676       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7677
7678       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7679         {
7680           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7681           return FALSE;
7682         }
7683
7684       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7685       symbuf[symlen] = '\0';
7686       *symp = sym + symlen;
7687
7688       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7689          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7690          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7691          section", and likewise with symbol.  */
7692
7693       if (symbol_is_section)
7694         {
7695           if (!resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections, result)
7696               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7697                                   isymbuf, locsymcount))
7698             {
7699               undefined_reference ("section", symbuf);
7700               return FALSE;
7701             }
7702         }
7703       else
7704         {
7705           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, flinfo, result,
7706                                isymbuf, locsymcount)
7707               && !resolve_section (symbuf, flinfo->output_bfd->sections,
7708                                    result))
7709             {
7710               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7711               return FALSE;
7712             }
7713         }
7714
7715       return TRUE;
7716
7717       /* All that remains are operators.  */
7718
7719 #define UNARY_OP(op)                                            \
7720   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7721     {                                                           \
7722       sym += strlen (#op);                                      \
7723       if (*sym == ':')                                          \
7724         ++sym;                                                  \
7725       *symp = sym;                                              \
7726       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7727                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7728         return FALSE;                                           \
7729       if (signed_p)                                             \
7730         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7731       else                                                      \
7732         *result = op a;                                         \
7733       return TRUE;                                              \
7734     }
7735
7736 #define BINARY_OP(op)                                           \
7737   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7738     {                                                           \
7739       sym += strlen (#op);                                      \
7740       if (*sym == ':')                                          \
7741         ++sym;                                                  \
7742       *symp = sym;                                              \
7743       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7744                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7745         return FALSE;                                           \
7746       ++*symp;                                                  \
7747       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, flinfo, dot,       \
7748                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7749         return FALSE;                                           \
7750       if (signed_p)                                             \
7751         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7752       else                                                      \
7753         *result = a op b;                                       \
7754       return TRUE;                                              \
7755     }
7756
7757     default:
7758       UNARY_OP  (0-);
7759       BINARY_OP (<<);
7760       BINARY_OP (>>);
7761       BINARY_OP (==);
7762       BINARY_OP (!=);
7763       BINARY_OP (<=);
7764       BINARY_OP (>=);
7765       BINARY_OP (&&);
7766       BINARY_OP (||);
7767       UNARY_OP  (~);
7768       UNARY_OP  (!);
7769       BINARY_OP (*);
7770       BINARY_OP (/);
7771       BINARY_OP (%);
7772       BINARY_OP (^);
7773       BINARY_OP (|);
7774       BINARY_OP (&);
7775       BINARY_OP (+);
7776       BINARY_OP (-);
7777       BINARY_OP (<);
7778       BINARY_OP (>);
7779 #undef UNARY_OP
7780 #undef BINARY_OP
7781       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7782       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7783       return FALSE;
7784     }
7785 }
7786
7787 static void
7788 put_value (bfd_vma size,
7789            unsigned long chunksz,
7790            bfd *input_bfd,
7791            bfd_vma x,
7792            bfd_byte *location)
7793 {
7794   location += (size - chunksz);
7795
7796   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz)
7797     {
7798       switch (chunksz)
7799         {
7800         case 1:
7801           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7802           x >>= 8;
7803           break;
7804         case 2:
7805           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7806           x >>= 16;
7807           break;
7808         case 4:
7809           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7810           /* Computed this way because x >>= 32 is undefined if x is a 32-bit value.  */
7811           x >>= 16;
7812           x >>= 16;
7813           break;
7814 #ifdef BFD64
7815         case 8:
7816           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7817           /* Computed this way because x >>= 64 is undefined if x is a 64-bit value.  */
7818           x >>= 32;
7819           x >>= 32;
7820           break;
7821 #endif
7822         default:
7823           abort ();
7824           break;
7825         }
7826     }
7827 }
7828
7829 static bfd_vma
7830 get_value (bfd_vma size,
7831            unsigned long chunksz,
7832            bfd *input_bfd,
7833            bfd_byte *location)
7834 {
7835   int shift;
7836   bfd_vma x = 0;
7837
7838   /* Sanity checks.  */
7839   BFD_ASSERT (chunksz <= sizeof (x)
7840               && size >= chunksz
7841               && chunksz != 0
7842               && (size % chunksz) == 0
7843               && input_bfd != NULL
7844               && location != NULL);
7845
7846   if (chunksz == sizeof (x))
7847     {
7848       BFD_ASSERT (size == chunksz);
7849
7850       /* Make sure that we do not perform an undefined shift operation.
7851          We know that size == chunksz so there will only be one iteration
7852          of the loop below.  */
7853       shift = 0;
7854     }
7855   else
7856     shift = 8 * chunksz;
7857
7858   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7859     {
7860       switch (chunksz)
7861         {
7862         case 1:
7863           x = (x << shift) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7864           break;
7865         case 2:
7866           x = (x << shift) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7867           break;
7868         case 4:
7869           x = (x << shift) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7870           break;
7871 #ifdef BFD64
7872         case 8:
7873           x = (x << shift) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7874           break;
7875 #endif
7876         default:
7877           abort ();
7878         }
7879     }
7880   return x;
7881 }
7882
7883 static void
7884 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7885                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7886                        unsigned long *len,     /* in bits */
7887                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7888                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7889                        unsigned long *lsb0_p,
7890                        unsigned long *signed_p,
7891                        unsigned long *trunc_p,
7892                        unsigned long encoded)
7893 {
7894   * start     =  encoded        & 0x3F;
7895   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7896   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7897   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7898   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7899   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7900   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7901   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7902 }
7903
7904 bfd_reloc_status_type
7905 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7906                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7907                                     bfd_byte *contents,
7908                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7909                                     bfd_vma relocation)
7910 {
7911   bfd_vma shift, x, mask;
7912   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7913   bfd_reloc_status_type r;
7914
7915   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7916       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7917       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7918       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7919       word size, etc) encoded within it.).  */
7920
7921   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7922                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7923                          &trunc_p, rel->r_addend);
7924
7925   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7926
7927   if (lsb0_p)
7928     shift = (start + 1) - len;
7929   else
7930     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7931
7932   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7933   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7934
7935 #ifdef DEBUG
7936   printf ("Doing complex reloc: "
7937           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7938           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7939           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7940           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7941           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7942           (unsigned long) relocation);
7943 #endif
7944
7945   r = bfd_reloc_ok;
7946   if (! trunc_p)
7947     /* Now do an overflow check.  */
7948     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7949                              ? complain_overflow_signed
7950                              : complain_overflow_unsigned),
7951                             len, 0, (8 * wordsz),
7952                             relocation);
7953
7954   /* Do the deed.  */
7955   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7956
7957 #ifdef DEBUG
7958   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7959           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7960           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7961           "               result: %8.8lx\n",
7962           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7963           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7964 #endif
7965   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7966   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7967   return r;
7968 }
7969
7970 /* qsort comparison functions sorting external relocs by r_offset.  */
7971
7972 static int
7973 cmp_ext32l_r_offset (const void *p, const void *q)
7974 {
7975   union aligned32
7976   {
7977     uint32_t v;
7978     unsigned char c[4];
7979   };
7980   const union aligned32 *a
7981     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
7982   const union aligned32 *b
7983     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
7984
7985   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0]
7986                    | (uint32_t) a->c[1] << 8
7987                    | (uint32_t) a->c[2] << 16
7988                    | (uint32_t) a->c[3] << 24);
7989   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0]
7990                    | (uint32_t) b->c[1] << 8
7991                    | (uint32_t) b->c[2] << 16
7992                    | (uint32_t) b->c[3] << 24);
7993   if (aval < bval)
7994     return -1;
7995   else if (aval > bval)
7996     return 1;
7997   return 0;
7998 }
7999
8000 static int
8001 cmp_ext32b_r_offset (const void *p, const void *q)
8002 {
8003   union aligned32
8004   {
8005     uint32_t v;
8006     unsigned char c[4];
8007   };
8008   const union aligned32 *a
8009     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) p)->r_offset;
8010   const union aligned32 *b
8011     = (const union aligned32 *) ((const Elf32_External_Rel *) q)->r_offset;
8012
8013   uint32_t aval = (  (uint32_t) a->c[0] << 24
8014                    | (uint32_t) a->c[1] << 16
8015                    | (uint32_t) a->c[2] << 8
8016                    | (uint32_t) a->c[3]);
8017   uint32_t bval = (  (uint32_t) b->c[0] << 24
8018                    | (uint32_t) b->c[1] << 16
8019                    | (uint32_t) b->c[2] << 8
8020                    | (uint32_t) b->c[3]);
8021   if (aval < bval)
8022     return -1;
8023   else if (aval > bval)
8024     return 1;
8025   return 0;
8026 }
8027
8028 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8029 static int
8030 cmp_ext64l_r_offset (const void *p, const void *q)
8031 {
8032   union aligned64
8033   {
8034     uint64_t v;
8035     unsigned char c[8];
8036   };
8037   const union aligned64 *a
8038     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8039   const union aligned64 *b
8040     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8041
8042   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0]
8043                    | (uint64_t) a->c[1] << 8
8044                    | (uint64_t) a->c[2] << 16
8045                    | (uint64_t) a->c[3] << 24
8046                    | (uint64_t) a->c[4] << 32
8047                    | (uint64_t) a->c[5] << 40
8048                    | (uint64_t) a->c[6] << 48
8049                    | (uint64_t) a->c[7] << 56);
8050   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0]
8051                    | (uint64_t) b->c[1] << 8
8052                    | (uint64_t) b->c[2] << 16
8053                    | (uint64_t) b->c[3] << 24
8054                    | (uint64_t) b->c[4] << 32
8055                    | (uint64_t) b->c[5] << 40
8056                    | (uint64_t) b->c[6] << 48
8057                    | (uint64_t) b->c[7] << 56);
8058   if (aval < bval)
8059     return -1;
8060   else if (aval > bval)
8061     return 1;
8062   return 0;
8063 }
8064
8065 static int
8066 cmp_ext64b_r_offset (const void *p, const void *q)
8067 {
8068   union aligned64
8069   {
8070     uint64_t v;
8071     unsigned char c[8];
8072   };
8073   const union aligned64 *a
8074     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) p)->r_offset;
8075   const union aligned64 *b
8076     = (const union aligned64 *) ((const Elf64_External_Rel *) q)->r_offset;
8077
8078   uint64_t aval = (  (uint64_t) a->c[0] << 56
8079                    | (uint64_t) a->c[1] << 48
8080                    | (uint64_t) a->c[2] << 40
8081                    | (uint64_t) a->c[3] << 32
8082                    | (uint64_t) a->c[4] << 24
8083                    | (uint64_t) a->c[5] << 16
8084                    | (uint64_t) a->c[6] << 8
8085                    | (uint64_t) a->c[7]);
8086   uint64_t bval = (  (uint64_t) b->c[0] << 56
8087                    | (uint64_t) b->c[1] << 48
8088                    | (uint64_t) b->c[2] << 40
8089                    | (uint64_t) b->c[3] << 32
8090                    | (uint64_t) b->c[4] << 24
8091                    | (uint64_t) b->c[5] << 16
8092                    | (uint64_t) b->c[6] << 8
8093                    | (uint64_t) b->c[7]);
8094   if (aval < bval)
8095     return -1;
8096   else if (aval > bval)
8097     return 1;
8098   return 0;
8099 }
8100 #endif
8101
8102 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
8103    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
8104    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
8105    RELDATA.  */
8106
8107 static void
8108 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
8109                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
8110                         bfd_boolean sort)
8111 {
8112   unsigned int i;
8113   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8114   bfd_byte *erela;
8115   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8116   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8117   bfd_vma r_type_mask;
8118   int r_sym_shift;
8119   unsigned int count = reldata->count;
8120   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
8121
8122   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
8123     {
8124       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8125       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8126     }
8127   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
8128     {
8129       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8130       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8131     }
8132   else
8133     abort ();
8134
8135   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
8136     abort ();
8137
8138   if (bed->s->arch_size == 32)
8139     {
8140       r_type_mask = 0xff;
8141       r_sym_shift = 8;
8142     }
8143   else
8144     {
8145       r_type_mask = 0xffffffff;
8146       r_sym_shift = 32;
8147     }
8148
8149   erela = reldata->hdr->contents;
8150   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
8151     {
8152       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
8153       unsigned int j;
8154
8155       if (*rel_hash == NULL)
8156         continue;
8157
8158       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
8159
8160       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
8161       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
8162         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
8163                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
8164       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
8165     }
8166
8167   if (sort)
8168     {
8169       int (*compare) (const void *, const void *);
8170
8171       if (bed->s->arch_size == 32)
8172         {
8173           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8174             compare = cmp_ext32l_r_offset;
8175           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8176             compare = cmp_ext32b_r_offset;
8177           else
8178             abort ();
8179         }
8180       else
8181         {
8182 #ifdef BFD_HOST_64_BIT
8183           if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_LITTLE)
8184             compare = cmp_ext64l_r_offset;
8185           else if (abfd->xvec->header_byteorder == BFD_ENDIAN_BIG)
8186             compare = cmp_ext64b_r_offset;
8187           else
8188 #endif
8189             abort ();
8190         }
8191       qsort (reldata->hdr->contents, count, reldata->hdr->sh_entsize, compare);
8192       free (reldata->hashes);
8193       reldata->hashes = NULL;
8194     }
8195 }
8196
8197 struct elf_link_sort_rela
8198 {
8199   union {
8200     bfd_vma offset;
8201     bfd_vma sym_mask;
8202   } u;
8203   enum elf_reloc_type_class type;
8204   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
8205   Elf_Internal_Rela rela[1];
8206 };
8207
8208 static int
8209 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
8210 {
8211   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8212   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8213   int relativea, relativeb;
8214
8215   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8216   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8217
8218   if (relativea < relativeb)
8219     return 1;
8220   if (relativea > relativeb)
8221     return -1;
8222   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8223     return -1;
8224   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8225     return 1;
8226   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8227     return -1;
8228   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8229     return 1;
8230   return 0;
8231 }
8232
8233 static int
8234 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8235 {
8236   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8237   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8238
8239   if (a->type < b->type)
8240     return -1;
8241   if (a->type > b->type)
8242     return 1;
8243   if (a->u.offset < b->u.offset)
8244     return -1;
8245   if (a->u.offset > b->u.offset)
8246     return 1;
8247   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8248     return -1;
8249   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8250     return 1;
8251   return 0;
8252 }
8253
8254 static size_t
8255 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8256 {
8257   asection *dynamic_relocs;
8258   asection *rela_dyn;
8259   asection *rel_dyn;
8260   bfd_size_type count, size;
8261   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8262   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8263   struct elf_link_sort_rela *sq;
8264   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8265   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8266   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8267   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8268   struct bfd_link_order *lo;
8269   bfd_vma r_sym_mask;
8270   bfd_boolean use_rela;
8271
8272   /* Find a dynamic reloc section.  */
8273   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8274   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8275   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8276       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8277     {
8278       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8279
8280       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8281          It's initialization checking code is not perfect.  */
8282       use_rela = TRUE;
8283
8284       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8285          of the indirect sections to help us choose.  */
8286       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8287         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8288           {
8289             asection *o = lo->u.indirect.section;
8290
8291             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8292               {
8293                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8294                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8295                      It is of no help to us.  */
8296                   ;
8297                 else
8298                   {
8299                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8300                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8301                       {
8302                         _bfd_error_handler
8303                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8304                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8305                         return 0;
8306                       }
8307                     else
8308                       {
8309                         use_rela = TRUE;
8310                         use_rela_initialised = TRUE;
8311                       }
8312                   }
8313               }
8314             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8315               {
8316                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8317                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8318                   {
8319                     _bfd_error_handler
8320                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8321                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8322                     return 0;
8323                   }
8324                 else
8325                   {
8326                     use_rela = FALSE;
8327                     use_rela_initialised = TRUE;
8328                   }
8329               }
8330             else
8331               {
8332                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8333                 _bfd_error_handler
8334                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8335                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8336                 return 0;
8337               }
8338           }
8339
8340       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8341         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8342           {
8343             asection *o = lo->u.indirect.section;
8344
8345             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8346               {
8347                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8348                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8349                      It is of no help to us.  */
8350                   ;
8351                 else
8352                   {
8353                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8354                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8355                       {
8356                         _bfd_error_handler
8357                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8358                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8359                         return 0;
8360                       }
8361                     else
8362                       {
8363                         use_rela = TRUE;
8364                         use_rela_initialised = TRUE;
8365                       }
8366                   }
8367               }
8368             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8369               {
8370                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8371                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8372                   {
8373                     _bfd_error_handler
8374                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8375                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8376                     return 0;
8377                   }
8378                 else
8379                   {
8380                     use_rela = FALSE;
8381                     use_rela_initialised = TRUE;
8382                   }
8383               }
8384             else
8385               {
8386                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8387                 _bfd_error_handler
8388                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8389                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8390                 return 0;
8391               }
8392           }
8393
8394       if (! use_rela_initialised)
8395         /* Make a guess.  */
8396         use_rela = TRUE;
8397     }
8398   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8399     use_rela = TRUE;
8400   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8401     use_rela = FALSE;
8402   else
8403     return 0;
8404
8405   if (use_rela)
8406     {
8407       dynamic_relocs = rela_dyn;
8408       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8409       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8410       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8411     }
8412   else
8413     {
8414       dynamic_relocs = rel_dyn;
8415       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8416       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8417       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8418     }
8419
8420   size = 0;
8421   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8422     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8423       size += lo->u.indirect.section->size;
8424
8425   if (size != dynamic_relocs->size)
8426     return 0;
8427
8428   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8429               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8430
8431   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8432   if (count == 0)
8433     return 0;
8434   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8435
8436   if (sort == NULL)
8437     {
8438       (*info->callbacks->warning)
8439         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8440       return 0;
8441     }
8442
8443   if (bed->s->arch_size == 32)
8444     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8445   else
8446     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8447
8448   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8449     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8450       {
8451         bfd_byte *erel, *erelend;
8452         asection *o = lo->u.indirect.section;
8453
8454         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8455           {
8456             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8457                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8458                relocs in this case.  */
8459             free (sort);
8460             return 0;
8461           }
8462         erel = o->contents;
8463         erelend = o->contents + o->size;
8464         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8465         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8466
8467         while (erel < erelend)
8468           {
8469             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8470
8471             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8472             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (info, o, s->rela);
8473             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8474             p += sort_elt;
8475             erel += ext_size;
8476           }
8477       }
8478
8479   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8480
8481   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8482     {
8483       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8484       if (s->type != reloc_class_relative)
8485         break;
8486     }
8487   ret = i;
8488   s_non_relative = p;
8489
8490   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8491   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8492     {
8493       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8494       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8495         sq = sp;
8496       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8497     }
8498
8499   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8500
8501   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8502     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8503       {
8504         bfd_byte *erel, *erelend;
8505         asection *o = lo->u.indirect.section;
8506
8507         erel = o->contents;
8508         erelend = o->contents + o->size;
8509         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8510         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8511         while (erel < erelend)
8512           {
8513             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8514             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8515             p += sort_elt;
8516             erel += ext_size;
8517           }
8518       }
8519
8520   free (sort);
8521   *psec = dynamic_relocs;
8522   return ret;
8523 }
8524
8525 /* Flush the output symbols to the file.  */
8526
8527 static bfd_boolean
8528 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *flinfo,
8529                             const struct elf_backend_data *bed)
8530 {
8531   if (flinfo->symbuf_count > 0)
8532     {
8533       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8534       file_ptr pos;
8535       bfd_size_type amt;
8536
8537       hdr = &elf_tdata (flinfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8538       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8539       amt = flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8540       if (bfd_seek (flinfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8541           || bfd_bwrite (flinfo->symbuf, amt, flinfo->output_bfd) != amt)
8542         return FALSE;
8543
8544       hdr->sh_size += amt;
8545       flinfo->symbuf_count = 0;
8546     }
8547
8548   return TRUE;
8549 }
8550
8551 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8552
8553 static int
8554 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *flinfo,
8555                      const char *name,
8556                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8557                      asection *input_sec,
8558                      struct elf_link_hash_entry *h)
8559 {
8560   bfd_byte *dest;
8561   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8562   int (*output_symbol_hook)
8563     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8564      struct elf_link_hash_entry *);
8565   const struct elf_backend_data *bed;
8566
8567   BFD_ASSERT (elf_onesymtab (flinfo->output_bfd));
8568
8569   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8570   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8571   if (output_symbol_hook != NULL)
8572     {
8573       int ret = (*output_symbol_hook) (flinfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8574       if (ret != 1)
8575         return ret;
8576     }
8577
8578   if (name == NULL || *name == '\0')
8579     elfsym->st_name = 0;
8580   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8581     elfsym->st_name = 0;
8582   else
8583     {
8584       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (flinfo->symstrtab,
8585                                                             name, TRUE, FALSE);
8586       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8587         return 0;
8588     }
8589
8590   if (flinfo->symbuf_count >= flinfo->symbuf_size)
8591     {
8592       if (! elf_link_flush_output_syms (flinfo, bed))
8593         return 0;
8594     }
8595
8596   dest = flinfo->symbuf + flinfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8597   destshndx = flinfo->symshndxbuf;
8598   if (destshndx != NULL)
8599     {
8600       if (bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) >= flinfo->shndxbuf_size)
8601         {
8602           bfd_size_type amt;
8603
8604           amt = flinfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8605           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8606                                                               amt * 2);
8607           if (destshndx == NULL)
8608             return 0;
8609           flinfo->symshndxbuf = destshndx;
8610           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8611           flinfo->shndxbuf_size *= 2;
8612         }
8613       destshndx += bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
8614     }
8615
8616   bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8617   flinfo->symbuf_count += 1;
8618   bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd) += 1;
8619
8620   return 1;
8621 }
8622
8623 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8624
8625 static bfd_boolean
8626 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8627 {
8628   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8629       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8630     {
8631       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8632          beyond 64k.  */
8633       (*_bfd_error_handler)
8634         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8635          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8636       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8637       return FALSE;
8638     }
8639   return TRUE;
8640 }
8641
8642 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8643    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8644    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8645    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8646    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8647
8648 static bfd_boolean
8649 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8650                                  const struct elf_backend_data *bed,
8651                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8652 {
8653   bfd *abfd;
8654   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8655
8656   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8657     return FALSE;
8658
8659   /* Check indirect symbol.  */
8660   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8661     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8662
8663   switch (h->root.type)
8664     {
8665     default:
8666       abfd = NULL;
8667       break;
8668
8669     case bfd_link_hash_undefined:
8670     case bfd_link_hash_undefweak:
8671       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8672       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8673           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8674         return FALSE;
8675       break;
8676
8677     case bfd_link_hash_defined:
8678     case bfd_link_hash_defweak:
8679       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8680       break;
8681
8682     case bfd_link_hash_common:
8683       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8684       break;
8685     }
8686   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8687
8688   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8689        loaded != NULL;
8690        loaded = loaded->next)
8691     {
8692       bfd *input;
8693       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8694       bfd_size_type symcount;
8695       bfd_size_type extsymcount;
8696       bfd_size_type extsymoff;
8697       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8698       Elf_Internal_Sym *isym;
8699       Elf_Internal_Sym *isymend;
8700       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8701       Elf_External_Versym *ever;
8702       Elf_External_Versym *extversym;
8703
8704       input = loaded->abfd;
8705
8706       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8707       if (input == abfd
8708           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8709           || elf_dynversym (input) == 0)
8710         continue;
8711
8712       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8713
8714       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8715       if (elf_bad_symtab (input))
8716         {
8717           extsymcount = symcount;
8718           extsymoff = 0;
8719         }
8720       else
8721         {
8722           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8723           extsymoff = hdr->sh_info;
8724         }
8725
8726       if (extsymcount == 0)
8727         continue;
8728
8729       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8730                                       NULL, NULL, NULL);
8731       if (isymbuf == NULL)
8732         return FALSE;
8733
8734       /* Read in any version definitions.  */
8735       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8736       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8737       if (extversym == NULL)
8738         goto error_ret;
8739
8740       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8741           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8742               != versymhdr->sh_size))
8743         {
8744           free (extversym);
8745         error_ret:
8746           free (isymbuf);
8747           return FALSE;
8748         }
8749
8750       ever = extversym + extsymoff;
8751       isymend = isymbuf + extsymcount;
8752       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8753         {
8754           const char *name;
8755           Elf_Internal_Versym iver;
8756           unsigned short version_index;
8757
8758           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8759               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8760             continue;
8761
8762           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8763                                                   hdr->sh_link,
8764                                                   isym->st_name);
8765           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8766             continue;
8767
8768           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8769
8770           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8771               && !(h->def_regular
8772                    && h->forced_local))
8773             {
8774               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8775                  have provided a definition for the undefined sym unless
8776                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8777                */
8778               abort ();
8779             }
8780
8781           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8782           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8783             {
8784               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8785               free (extversym);
8786               free (isymbuf);
8787               return TRUE;
8788             }
8789         }
8790
8791       free (extversym);
8792       free (isymbuf);
8793     }
8794
8795   return FALSE;
8796 }
8797
8798 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8799    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8800    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8801    anything that might have been forced to local scope in a version
8802    script.  The second time we output the symbols that are still
8803    global symbols.  */
8804
8805 static bfd_boolean
8806 elf_link_output_extsym (struct bfd_hash_entry *bh, void *data)
8807 {
8808   struct elf_link_hash_entry *h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8809   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8810   struct elf_final_link_info *flinfo = eoinfo->flinfo;
8811   bfd_boolean strip;
8812   Elf_Internal_Sym sym;
8813   asection *input_sec;
8814   const struct elf_backend_data *bed;
8815   long indx;
8816   int ret;
8817
8818   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8819     {
8820       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8821       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8822         return TRUE;
8823     }
8824
8825   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8826   if (eoinfo->localsyms)
8827     {
8828       if (!h->forced_local)
8829         return TRUE;
8830     }
8831   else
8832     {
8833       if (h->forced_local)
8834         return TRUE;
8835     }
8836
8837   bed = get_elf_backend_data (flinfo->output_bfd);
8838
8839   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8840     {
8841       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8842          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8843          references in regular files have already been handled unless
8844          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8845          collection).  */
8846       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8847
8848       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8849          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8850       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8851         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8852
8853       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8854       if (!ignore_undef
8855           && h->ref_dynamic
8856           && (!h->ref_regular || flinfo->info->gc_sections)
8857           && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h)
8858           && flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8859         {
8860           if (!(flinfo->info->callbacks->undefined_symbol
8861                 (flinfo->info, h->root.root.string,
8862                  h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8863                  NULL, 0,
8864                  (flinfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs
8865                   == RM_GENERATE_ERROR))))
8866             {
8867               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8868               eoinfo->failed = TRUE;
8869               return FALSE;
8870             }
8871         }
8872     }
8873
8874   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8875      shared libraries.  */
8876   if (!flinfo->info->relocatable
8877       && flinfo->info->executable
8878       && h->forced_local
8879       && h->ref_dynamic
8880       && h->def_regular
8881       && !h->dynamic_def
8882       && h->ref_dynamic_nonweak
8883       && !elf_link_check_versioned_symbol (flinfo->info, bed, h))
8884     {
8885       bfd *def_bfd;
8886       const char *msg;
8887       struct elf_link_hash_entry *hi = h;
8888
8889       /* Check indirect symbol.  */
8890       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8891         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
8892
8893       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8894         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8895       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8896         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8897       else
8898         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8899       def_bfd = flinfo->output_bfd;
8900       if (hi->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8901         def_bfd = hi->root.u.def.section->owner;
8902       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, def_bfd,
8903                              h->root.root.string);
8904       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8905       eoinfo->failed = TRUE;
8906       return FALSE;
8907     }
8908
8909   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8910      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8911      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8912      output it.  */
8913   strip = FALSE;
8914   if (h->indx == -2)
8915     ;
8916   else if ((h->def_dynamic
8917             || h->ref_dynamic
8918             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8919            && !h->def_regular
8920            && !h->ref_regular)
8921     strip = TRUE;
8922   else if (flinfo->info->strip == strip_all)
8923     strip = TRUE;
8924   else if (flinfo->info->strip == strip_some
8925            && bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash,
8926                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8927     strip = TRUE;
8928   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8929             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8930            && ((flinfo->info->strip_discarded
8931                 && discarded_section (h->root.u.def.section))
8932                || ((h->root.u.def.section->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
8933                    && h->root.u.def.section->owner != NULL
8934                    && (h->root.u.def.section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)))
8935     strip = TRUE;
8936   else if ((h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8937             || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8938            && h->root.u.undef.abfd != NULL
8939            && (h->root.u.undef.abfd->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
8940     strip = TRUE;
8941
8942   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8943      nothing else to do.   However, if it is a forced local symbol or
8944      an ifunc symbol we need to give the backend finish_dynamic_symbol
8945      function a chance to make it dynamic.  */
8946   if (strip
8947       && h->dynindx == -1
8948       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8949       && !h->forced_local)
8950     return TRUE;
8951
8952   sym.st_value = 0;
8953   sym.st_size = h->size;
8954   sym.st_other = h->other;
8955   if (h->forced_local)
8956     {
8957       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8958       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8959       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8960     }
8961   /* Set STB_GNU_UNIQUE only if symbol is defined in regular object.  */
8962   else if (h->unique_global && h->def_regular)
8963     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8964   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8965            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8966     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8967   else
8968     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8969   sym.st_target_internal = h->target_internal;
8970
8971   switch (h->root.type)
8972     {
8973     default:
8974     case bfd_link_hash_new:
8975     case bfd_link_hash_warning:
8976       abort ();
8977       return FALSE;
8978
8979     case bfd_link_hash_undefined:
8980     case bfd_link_hash_undefweak:
8981       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8982       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8983       break;
8984
8985     case bfd_link_hash_defined:
8986     case bfd_link_hash_defweak:
8987       {
8988         input_sec = h->root.u.def.section;
8989         if (input_sec->output_section != NULL)
8990           {
8991             sym.st_shndx =
8992               _bfd_elf_section_from_bfd_section (flinfo->output_bfd,
8993                                                  input_sec->output_section);
8994             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8995               {
8996                 (*_bfd_error_handler)
8997                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8998                    flinfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8999                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
9000                 eoinfo->failed = TRUE;
9001                 return FALSE;
9002               }
9003
9004             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
9005                but in nonrelocatable files they are virtual
9006                addresses.  */
9007             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
9008             if (!flinfo->info->relocatable)
9009               {
9010                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
9011                 if (h->type == STT_TLS)
9012                   {
9013                     asection *tls_sec = elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec;
9014                     if (tls_sec != NULL)
9015                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
9016                   }
9017               }
9018           }
9019         else
9020           {
9021             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
9022                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
9023             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
9024             input_sec = bfd_und_section_ptr;
9025           }
9026       }
9027       break;
9028
9029     case bfd_link_hash_common:
9030       input_sec = h->root.u.c.p->section;
9031       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
9032       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
9033       break;
9034
9035     case bfd_link_hash_indirect:
9036       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
9037          to the decorated version of the name.  For example, if the
9038          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
9039          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
9040          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
9041          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
9042       return TRUE;
9043     }
9044
9045   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
9046      and also to finish up anything that needs to be done for this
9047      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
9048      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
9049      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
9050   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
9051        && h->def_regular
9052        && !flinfo->info->relocatable)
9053       || ((h->dynindx != -1
9054            || h->forced_local)
9055           && ((flinfo->info->shared
9056                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9057                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9058               || !h->forced_local)
9059           && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created))
9060     {
9061       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
9062              (flinfo->output_bfd, flinfo->info, h, &sym)))
9063         {
9064           eoinfo->failed = TRUE;
9065           return FALSE;
9066         }
9067     }
9068
9069   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
9070      non-weak references to this symbol from a regular object, then
9071      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
9072      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
9073      because it might not be marked as undefined until the
9074      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
9075   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9076       && h->ref_regular
9077       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
9078           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
9079     {
9080       int bindtype;
9081       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
9082
9083       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
9084       if (type == STT_GNU_IFUNC)
9085         type = STT_FUNC;
9086
9087       if (h->ref_regular_nonweak)
9088         bindtype = STB_GLOBAL;
9089       else
9090         bindtype = STB_WEAK;
9091       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
9092     }
9093
9094   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
9095      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
9096      against a new library may introduce gratuitous changes in the
9097      executable's symbols if we keep the size.  */
9098   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
9099       && !h->def_regular
9100       && h->def_dynamic)
9101     sym.st_size = 0;
9102
9103   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
9104      locally, it is a fatal error.  */
9105   if (!flinfo->info->relocatable
9106       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
9107       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
9108       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9109       && !h->def_regular)
9110     {
9111       const char *msg;
9112
9113       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
9114         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
9115       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
9116         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
9117       else
9118         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
9119       (*_bfd_error_handler) (msg, flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9120       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9121       eoinfo->failed = TRUE;
9122       return FALSE;
9123     }
9124
9125   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
9126      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
9127      the entry in the .hash section.  */
9128   if (flinfo->dynsym_sec != NULL
9129       && h->dynindx != -1
9130       && elf_hash_table (flinfo->info)->dynamic_sections_created)
9131     {
9132       bfd_byte *esym;
9133
9134       /* Since there is no version information in the dynamic string,
9135          if there is no version info in symbol version section, we will
9136          have a run-time problem.  */
9137       if (h->verinfo.verdef == NULL)
9138         {
9139           char *p = strrchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
9140
9141           if (p && p [1] != '\0')
9142             {
9143               (*_bfd_error_handler)
9144                 (_("%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"),
9145                  flinfo->output_bfd, h->root.root.string);
9146               eoinfo->failed = TRUE;
9147               return FALSE;
9148             }
9149         }
9150
9151       sym.st_name = h->dynstr_index;
9152       esym = flinfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
9153       if (!check_dynsym (flinfo->output_bfd, &sym))
9154         {
9155           eoinfo->failed = TRUE;
9156           return FALSE;
9157         }
9158       bed->s->swap_symbol_out (flinfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
9159
9160       if (flinfo->hash_sec != NULL)
9161         {
9162           size_t hash_entry_size;
9163           bfd_byte *bucketpos;
9164           bfd_vma chain;
9165           size_t bucketcount;
9166           size_t bucket;
9167
9168           bucketcount = elf_hash_table (flinfo->info)->bucketcount;
9169           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
9170
9171           hash_entry_size
9172             = elf_section_data (flinfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
9173           bucketpos = ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9174                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
9175           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, bucketpos);
9176           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, h->dynindx,
9177                    bucketpos);
9178           bfd_put (8 * hash_entry_size, flinfo->output_bfd, chain,
9179                    ((bfd_byte *) flinfo->hash_sec->contents
9180                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
9181         }
9182
9183       if (flinfo->symver_sec != NULL && flinfo->symver_sec->contents != NULL)
9184         {
9185           Elf_Internal_Versym iversym;
9186           Elf_External_Versym *eversym;
9187
9188           if (!h->def_regular)
9189             {
9190               if (h->verinfo.verdef == NULL
9191                   || (elf_dyn_lib_class (h->verinfo.verdef->vd_bfd)
9192                       & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED | DYN_NO_NEEDED)))
9193                 iversym.vs_vers = 0;
9194               else
9195                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
9196             }
9197           else
9198             {
9199               if (h->verinfo.vertree == NULL)
9200                 iversym.vs_vers = 1;
9201               else
9202                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
9203               if (flinfo->info->create_default_symver)
9204                 iversym.vs_vers++;
9205             }
9206
9207           if (h->hidden)
9208             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
9209
9210           eversym = (Elf_External_Versym *) flinfo->symver_sec->contents;
9211           eversym += h->dynindx;
9212           _bfd_elf_swap_versym_out (flinfo->output_bfd, &iversym, eversym);
9213         }
9214     }
9215
9216   /* If the symbol is undefined, and we didn't output it to .dynsym,
9217      strip it from .symtab too.  Obviously we can't do this for
9218      relocatable output or when needed for --emit-relocs.  */
9219   else if (input_sec == bfd_und_section_ptr
9220            && h->indx != -2
9221            && !flinfo->info->relocatable)
9222     return TRUE;
9223   /* Also strip others that we couldn't earlier due to dynamic symbol
9224      processing.  */
9225   if (strip)
9226     return TRUE;
9227   if ((input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
9228     return TRUE;
9229
9230   /* Output a FILE symbol so that following locals are not associated
9231      with the wrong input file.  We need one for forced local symbols
9232      if we've seen more than one FILE symbol or when we have exactly
9233      one FILE symbol but global symbols are present in a file other
9234      than the one with the FILE symbol.  We also need one if linker
9235      defined symbols are present.  In practice these conditions are
9236      always met, so just emit the FILE symbol unconditionally.  */
9237   if (eoinfo->localsyms
9238       && !eoinfo->file_sym_done
9239       && eoinfo->flinfo->filesym_count != 0)
9240     {
9241       Elf_Internal_Sym fsym;
9242
9243       memset (&fsym, 0, sizeof (fsym));
9244       fsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9245       fsym.st_shndx = SHN_ABS;
9246       if (!elf_link_output_sym (eoinfo->flinfo, NULL, &fsym,
9247                                 bfd_und_section_ptr, NULL))
9248         return FALSE;
9249
9250       eoinfo->file_sym_done = TRUE;
9251     }
9252
9253   indx = bfd_get_symcount (flinfo->output_bfd);
9254   ret = elf_link_output_sym (flinfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
9255   if (ret == 0)
9256     {
9257       eoinfo->failed = TRUE;
9258       return FALSE;
9259     }
9260   else if (ret == 1)
9261     h->indx = indx;
9262   else if (h->indx == -2)
9263     abort();
9264
9265   return TRUE;
9266 }
9267
9268 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
9269    symbols defined in discarded sections.  */
9270
9271 static bfd_boolean
9272 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9273 {
9274   const struct elf_backend_data *bed;
9275
9276   switch (sec->sec_info_type)
9277     {
9278     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
9279     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9280       return TRUE;
9281     default:
9282       break;
9283     }
9284
9285   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9286   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9287       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9288     return TRUE;
9289
9290   return FALSE;
9291 }
9292
9293 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9294    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9295    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9296    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9297    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9298    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9299    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9300    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9301
9302 unsigned int
9303 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9304 {
9305   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9306     return PRETEND;
9307
9308   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9309     return 0;
9310
9311   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9312     return 0;
9313
9314   return COMPLAIN | PRETEND;
9315 }
9316
9317 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9318
9319 static asection *
9320 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9321                     struct bfd_link_info *info)
9322 {
9323   asection *first = elf_next_in_group (group);
9324   asection *s = first;
9325
9326   while (s != NULL)
9327     {
9328       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9329         return s;
9330
9331       s = elf_next_in_group (s);
9332       if (s == first)
9333         break;
9334     }
9335
9336   return NULL;
9337 }
9338
9339 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9340    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9341    NULL.  */
9342
9343 asection *
9344 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9345 {
9346   asection *kept;
9347
9348   kept = sec->kept_section;
9349   if (kept != NULL)
9350     {
9351       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9352         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9353       if (kept != NULL
9354           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9355               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9356         kept = NULL;
9357       sec->kept_section = kept;
9358     }
9359   return kept;
9360 }
9361
9362 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9363    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9364    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9365    don't have to keep them in memory.  */
9366
9367 static bfd_boolean
9368 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *flinfo, bfd *input_bfd)
9369 {
9370   int (*relocate_section)
9371     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9372      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9373   bfd *output_bfd;
9374   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9375   size_t locsymcount;
9376   size_t extsymoff;
9377   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9378   Elf_Internal_Sym *isym;
9379   Elf_Internal_Sym *isymend;
9380   long *pindex;
9381   asection **ppsection;
9382   asection *o;
9383   const struct elf_backend_data *bed;
9384   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9385   bfd_size_type address_size;
9386   bfd_vma r_type_mask;
9387   int r_sym_shift;
9388   bfd_boolean have_file_sym = FALSE;
9389
9390   output_bfd = flinfo->output_bfd;
9391   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9392   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9393
9394   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9395      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9396      contents.  */
9397   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9398     return TRUE;
9399
9400   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9401   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9402     {
9403       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9404       extsymoff = 0;
9405     }
9406   else
9407     {
9408       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9409       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9410     }
9411
9412   /* Read the local symbols.  */
9413   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9414   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9415     {
9416       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9417                                       flinfo->internal_syms,
9418                                       flinfo->external_syms,
9419                                       flinfo->locsym_shndx);
9420       if (isymbuf == NULL)
9421         return FALSE;
9422     }
9423
9424   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9425      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9426      going into the output file.  */
9427   isymend = isymbuf + locsymcount;
9428   for (isym = isymbuf, pindex = flinfo->indices, ppsection = flinfo->sections;
9429        isym < isymend;
9430        isym++, pindex++, ppsection++)
9431     {
9432       asection *isec;
9433       const char *name;
9434       Elf_Internal_Sym osym;
9435       long indx;
9436       int ret;
9437
9438       *pindex = -1;
9439
9440       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9441         {
9442           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9443             {
9444               *ppsection = NULL;
9445               continue;
9446             }
9447         }
9448
9449       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9450         isec = bfd_und_section_ptr;
9451       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9452         isec = bfd_abs_section_ptr;
9453       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9454         isec = bfd_com_section_ptr;
9455       else
9456         {
9457           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9458           if (isec == NULL)
9459             {
9460               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9461                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9462               *ppsection = NULL;
9463               continue;
9464             }
9465           else if (isec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE
9466                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9467             isym->st_value =
9468               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9469                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9470                                           isym->st_value);
9471         }
9472
9473       *ppsection = isec;
9474
9475       /* Don't output the first, undefined, symbol.  In fact, don't
9476          output any undefined local symbol.  */
9477       if (isec == bfd_und_section_ptr)
9478         continue;
9479
9480       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9481         {
9482           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9483              section symbol of the corresponding section in the output
9484              file.  */
9485           continue;
9486         }
9487
9488       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9489          one.  */
9490       if (flinfo->info->strip == strip_all)
9491         continue;
9492
9493       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9494          output this one.  If we are generating a relocatable output
9495          file, then some of the local symbols may be required by
9496          relocs; we output them below as we discover that they are
9497          needed.  */
9498       if (flinfo->info->discard == discard_all)
9499         continue;
9500
9501       /* If this symbol is defined in a section which we are
9502          discarding, we don't need to keep it.  */
9503       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9504           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9505           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9506                                             isec->output_section))
9507         continue;
9508
9509       /* Get the name of the symbol.  */
9510       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9511                                               isym->st_name);
9512       if (name == NULL)
9513         return FALSE;
9514
9515       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9516       if ((flinfo->info->strip == strip_some
9517            && (bfd_hash_lookup (flinfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9518                == NULL))
9519           || (((flinfo->info->discard == discard_sec_merge
9520                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && !flinfo->info->relocatable)
9521                || flinfo->info->discard == discard_l)
9522               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9523         continue;
9524
9525       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FILE)
9526         {
9527           if (input_bfd->lto_output)
9528             /* -flto puts a temp file name here.  This means builds
9529                are not reproducible.  Discard the symbol.  */
9530             continue;
9531           have_file_sym = TRUE;
9532           flinfo->filesym_count += 1;
9533         }
9534       if (!have_file_sym)
9535         {
9536           /* In the absence of debug info, bfd_find_nearest_line uses
9537              FILE symbols to determine the source file for local
9538              function symbols.  Provide a FILE symbol here if input
9539              files lack such, so that their symbols won't be
9540              associated with a previous input file.  It's not the
9541              source file, but the best we can do.  */
9542           have_file_sym = TRUE;
9543           flinfo->filesym_count += 1;
9544           memset (&osym, 0, sizeof (osym));
9545           osym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
9546           osym.st_shndx = SHN_ABS;
9547           if (!elf_link_output_sym (flinfo,
9548                                     (input_bfd->lto_output ? NULL
9549                                      : input_bfd->filename),
9550                                     &osym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
9551             return FALSE;
9552         }
9553
9554       osym = *isym;
9555
9556       /* Adjust the section index for the output file.  */
9557       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9558                                                          isec->output_section);
9559       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9560         return FALSE;
9561
9562       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9563          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9564          this code assumes that all ELF sections have an associated
9565          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9566          we assume that they also have a reasonable value for
9567          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9568          these requirements.  */
9569       osym.st_value += isec->output_offset;
9570       if (!flinfo->info->relocatable)
9571         {
9572           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9573           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9574             {
9575               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9576               BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec != NULL);
9577               osym.st_value -= elf_hash_table (flinfo->info)->tls_sec->vma;
9578             }
9579         }
9580
9581       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9582       ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &osym, isec, NULL);
9583       if (ret == 0)
9584         return FALSE;
9585       else if (ret == 1)
9586         *pindex = indx;
9587     }
9588
9589   if (bed->s->arch_size == 32)
9590     {
9591       r_type_mask = 0xff;
9592       r_sym_shift = 8;
9593       address_size = 4;
9594     }
9595   else
9596     {
9597       r_type_mask = 0xffffffff;
9598       r_sym_shift = 32;
9599       address_size = 8;
9600     }
9601
9602   /* Relocate the contents of each section.  */
9603   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9604   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9605     {
9606       bfd_byte *contents;
9607
9608       if (! o->linker_mark)
9609         {
9610           /* This section was omitted from the link.  */
9611           continue;
9612         }
9613
9614       if (flinfo->info->relocatable
9615           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9616         {
9617           /* Deal with the group signature symbol.  */
9618           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9619           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9620           asection *osec = o->output_section;
9621
9622           if (symndx >= locsymcount
9623               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9624                   && flinfo->sections[symndx] == NULL))
9625             {
9626               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9627               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9628                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9629                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9630               /* Arrange for symbol to be output.  */
9631               h->indx = -2;
9632               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9633             }
9634           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9635             {
9636               /* We'll use the output section target_index.  */
9637               asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9638               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9639             }
9640           else
9641             {
9642               if (flinfo->indices[symndx] == -1)
9643                 {
9644                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9645                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9646                   asection *sec = flinfo->sections[symndx]->output_section;
9647                   const char *name;
9648                   long indx;
9649                   int ret;
9650
9651                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9652                                                           symtab_hdr->sh_link,
9653                                                           sym.st_name);
9654                   if (name == NULL)
9655                     return FALSE;
9656
9657                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9658                                                                     sec);
9659                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9660                     return FALSE;
9661
9662                   sym.st_value += o->output_offset;
9663
9664                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9665                   ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, o, NULL);
9666                   if (ret == 0)
9667                     return FALSE;
9668                   else if (ret == 1)
9669                     flinfo->indices[symndx] = indx;
9670                   else
9671                     abort ();
9672                 }
9673               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9674                 = flinfo->indices[symndx];
9675             }
9676         }
9677
9678       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9679           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9680         continue;
9681
9682       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9683         {
9684           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9685              or somesuch.  */
9686           continue;
9687         }
9688
9689       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9690          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9691          file, so the contents field will not have been set by any of
9692          the routines which work on output files.  */
9693       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9694         {
9695           contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9696           if (bed->caches_rawsize
9697               && o->rawsize != 0
9698               && o->rawsize < o->size)
9699             {
9700               memcpy (flinfo->contents, contents, o->rawsize);
9701               contents = flinfo->contents;
9702             }
9703         }
9704       else
9705         {
9706           contents = flinfo->contents;
9707           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9708             return FALSE;
9709         }
9710
9711       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9712         {
9713           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9714           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9715           int action_discarded;
9716           int ret;
9717
9718           /* Get the swapped relocs.  */
9719           internal_relocs
9720             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, flinfo->external_relocs,
9721                                          flinfo->internal_relocs, FALSE);
9722           if (internal_relocs == NULL
9723               && o->reloc_count > 0)
9724             return FALSE;
9725
9726           /* We need to reverse-copy input .ctors/.dtors sections if
9727              they are placed in .init_array/.finit_array for output.  */
9728           if (o->size > address_size
9729               && ((strncmp (o->name, ".ctors", 6) == 0
9730                    && strcmp (o->output_section->name,
9731                               ".init_array") == 0)
9732                   || (strncmp (o->name, ".dtors", 6) == 0
9733                       && strcmp (o->output_section->name,
9734                                  ".fini_array") == 0))
9735               && (o->name[6] == 0 || o->name[6] == '.'))
9736             {
9737               if (o->size != o->reloc_count * address_size)
9738                 {
9739                   (*_bfd_error_handler)
9740                     (_("error: %B: size of section %A is not "
9741                        "multiple of address size"),
9742                      input_bfd, o);
9743                   bfd_set_error (bfd_error_on_input);
9744                   return FALSE;
9745                 }
9746               o->flags |= SEC_ELF_REVERSE_COPY;
9747             }
9748
9749           action_discarded = -1;
9750           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9751             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9752
9753           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9754              looking for relocs against symbols from discarded sections
9755              or section symbols from removed link-once sections.
9756              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9757              relocs against removed link-once sections.  */
9758
9759           rel = internal_relocs;
9760           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9761           for ( ; rel < relend; rel++)
9762             {
9763               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9764               unsigned int s_type;
9765               asection **ps, *sec;
9766               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9767               const char *sym_name;
9768
9769               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9770                 continue;
9771
9772               if (r_symndx >= locsymcount
9773                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9774                       && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
9775                 {
9776                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9777
9778                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9779                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9780                      we do not seg fault.  */
9781                   if (h == NULL)
9782                     {
9783                       char buffer [32];
9784
9785                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9786                       (*_bfd_error_handler)
9787                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9788                            "that references a non-existent global symbol"),
9789                          input_bfd, o, buffer);
9790                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9791                       return FALSE;
9792                     }
9793
9794                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9795                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9796                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9797
9798                   s_type = h->type;
9799
9800                   /* If a plugin symbol is referenced from a non-IR file,
9801                      mark the symbol as undefined.  Note that the
9802                      linker may attach linker created dynamic sections
9803                      to the plugin bfd.  Symbols defined in linker
9804                      created sections are not plugin symbols.  */
9805                   if (h->root.non_ir_ref
9806                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9807                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9808                       && (h->root.u.def.section->flags
9809                           & SEC_LINKER_CREATED) == 0
9810                       && h->root.u.def.section->owner != NULL
9811                       && (h->root.u.def.section->owner->flags
9812                           & BFD_PLUGIN) != 0)
9813                     {
9814                       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
9815                       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
9816                     }
9817
9818                   ps = NULL;
9819                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9820                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9821                     ps = &h->root.u.def.section;
9822
9823                   sym_name = h->root.root.string;
9824                 }
9825               else
9826                 {
9827                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9828
9829                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9830                   ps = &flinfo->sections[r_symndx];
9831                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9832                                                sym, *ps);
9833                 }
9834
9835               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9836                   && !flinfo->info->relocatable)
9837                 {
9838                   bfd_vma val;
9839                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9840                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9841 #ifdef DEBUG
9842                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9843                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9844                           input_bfd->filename, o->name,
9845                           (long) (rel - internal_relocs));
9846                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9847                           r_symndx, sym_name);
9848                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9849                           (unsigned long) rel->r_info,
9850                           (unsigned long) rel->r_offset);
9851 #endif
9852                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, flinfo, dot,
9853                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9854                     return FALSE;
9855
9856                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9857                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9858                                     r_symndx, val);
9859                   continue;
9860                 }
9861
9862               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9863                 {
9864                   /* Complain if the definition comes from a
9865                      discarded section.  */
9866                   if ((sec = *ps) != NULL && discarded_section (sec))
9867                     {
9868                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9869                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9870                         (*flinfo->info->callbacks->einfo)
9871                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9872                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9873                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9874
9875                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9876                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9877                          really defined in the kept linkonce section.
9878                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9879                          symbol here means we will be changing all later
9880                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9881                       if (action_discarded & PRETEND)
9882                         {
9883                           asection *kept;
9884
9885                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9886                                                               flinfo->info);
9887                           if (kept != NULL)
9888                             {
9889                               *ps = kept;
9890                               continue;
9891                             }
9892                         }
9893                     }
9894                 }
9895             }
9896
9897           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9898
9899              The back end routine is responsible for adjusting the
9900              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9901              and generating a relocatable output file) adjusting the
9902              reloc addend as necessary.
9903
9904              The back end routine does not have to worry about setting
9905              the reloc address or the reloc symbol index.
9906
9907              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9908              internal symbols, and can access the hash table entries
9909              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9910
9911              When generating relocatable output, the back end routine
9912              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9913              output symbol is going to be a section symbol
9914              corresponding to the output section, which will require
9915              the addend to be adjusted.  */
9916
9917           ret = (*relocate_section) (output_bfd, flinfo->info,
9918                                      input_bfd, o, contents,
9919                                      internal_relocs,
9920                                      isymbuf,
9921                                      flinfo->sections);
9922           if (!ret)
9923             return FALSE;
9924
9925           if (ret == 2
9926               || flinfo->info->relocatable
9927               || flinfo->info->emitrelocations)
9928             {
9929               Elf_Internal_Rela *irela;
9930               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9931               bfd_vma last_offset;
9932               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9933               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9934               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9935               unsigned int next_erel;
9936               bfd_boolean rela_normal;
9937               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9938
9939               esdi = elf_section_data (o);
9940               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9941               rela_normal = FALSE;
9942
9943               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9944
9945               irela = internal_relocs;
9946               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9947               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9948               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9949                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9950               irelamid = irela;
9951               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9952                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9953                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9954               rel_hash_list = rel_hash;
9955               rela_hash_list = NULL;
9956               last_offset = o->output_offset;
9957               if (!flinfo->info->relocatable)
9958                 last_offset += o->output_section->vma;
9959               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9960                 {
9961                   unsigned long r_symndx;
9962                   asection *sec;
9963                   Elf_Internal_Sym sym;
9964
9965                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9966                     {
9967                       rel_hash++;
9968                       next_erel = 0;
9969                     }
9970
9971                   if (irela == irelamid)
9972                     {
9973                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9974                       rela_hash_list = rel_hash;
9975                       rela_normal = bed->rela_normal;
9976                     }
9977
9978                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9979                                                              flinfo->info, o,
9980                                                              irela->r_offset);
9981                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9982                     {
9983                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9984                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9985                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9986                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9987                          being ordered.  */
9988                       irela->r_offset = last_offset;
9989                       irela->r_info = 0;
9990                       irela->r_addend = 0;
9991                       continue;
9992                     }
9993
9994                   irela->r_offset += o->output_offset;
9995
9996                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9997                   if (!flinfo->info->relocatable)
9998                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9999
10000                   last_offset = irela->r_offset;
10001
10002                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
10003                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
10004                     continue;
10005
10006                   if (r_symndx >= locsymcount
10007                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
10008                           && flinfo->sections[r_symndx] == NULL))
10009                     {
10010                       struct elf_link_hash_entry *rh;
10011                       unsigned long indx;
10012
10013                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
10014                          have not yet output all the local symbols, so
10015                          we do not know the symbol index of any global
10016                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
10017                          reloc to point to the global hash table entry
10018                          for this symbol.  The symbol index is then
10019                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
10020                       indx = r_symndx - extsymoff;
10021                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
10022                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
10023                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
10024                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
10025
10026                       /* Setting the index to -2 tells
10027                          elf_link_output_extsym that this symbol is
10028                          used by a reloc.  */
10029                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
10030                       rh->indx = -2;
10031
10032                       *rel_hash = rh;
10033
10034                       continue;
10035                     }
10036
10037                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
10038
10039                   *rel_hash = NULL;
10040                   sym = isymbuf[r_symndx];
10041                   sec = flinfo->sections[r_symndx];
10042                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
10043                     {
10044                       /* I suppose the backend ought to fill in the
10045                          section of any STT_SECTION symbol against a
10046                          processor specific section.  */
10047                       r_symndx = STN_UNDEF;
10048                       if (bfd_is_abs_section (sec))
10049                         ;
10050                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
10051                         {
10052                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10053                           return FALSE;
10054                         }
10055                       else
10056                         {
10057                           asection *osec = sec->output_section;
10058
10059                           /* If we have discarded a section, the output
10060                              section will be the absolute section.  In
10061                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
10062                              the kept section.  relocate_section should
10063                              have already handled discarded linkonce
10064                              sections.  */
10065                           if (bfd_is_abs_section (osec)
10066                               && sec->kept_section != NULL
10067                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
10068                             {
10069                               osec = sec->kept_section->output_section;
10070                               irela->r_addend -= osec->vma;
10071                             }
10072
10073                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
10074                             {
10075                               r_symndx = osec->target_index;
10076                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
10077                                 {
10078                                   irela->r_addend += osec->vma;
10079                                   osec = _bfd_nearby_section (output_bfd, osec,
10080                                                               osec->vma);
10081                                   irela->r_addend -= osec->vma;
10082                                   r_symndx = osec->target_index;
10083                                 }
10084                             }
10085                         }
10086
10087                       /* Adjust the addend according to where the
10088                          section winds up in the output section.  */
10089                       if (rela_normal)
10090                         irela->r_addend += sec->output_offset;
10091                     }
10092                   else
10093                     {
10094                       if (flinfo->indices[r_symndx] == -1)
10095                         {
10096                           unsigned long shlink;
10097                           const char *name;
10098                           asection *osec;
10099                           long indx;
10100
10101                           if (flinfo->info->strip == strip_all)
10102                             {
10103                               /* You can't do ld -r -s.  */
10104                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
10105                               return FALSE;
10106                             }
10107
10108                           /* This symbol was skipped earlier, but
10109                              since it is needed by a reloc, we
10110                              must output it now.  */
10111                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
10112                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10113                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
10114                           if (name == NULL)
10115                             return FALSE;
10116
10117                           osec = sec->output_section;
10118                           sym.st_shndx =
10119                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
10120                                                                osec);
10121                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
10122                             return FALSE;
10123
10124                           sym.st_value += sec->output_offset;
10125                           if (!flinfo->info->relocatable)
10126                             {
10127                               sym.st_value += osec->vma;
10128                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
10129                                 {
10130                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
10131                                      segment base.  */
10132                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (flinfo->info)
10133                                               ->tls_sec != NULL);
10134                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (flinfo->info)
10135                                                    ->tls_sec->vma);
10136                                 }
10137                             }
10138
10139                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
10140                           ret = elf_link_output_sym (flinfo, name, &sym, sec,
10141                                                      NULL);
10142                           if (ret == 0)
10143                             return FALSE;
10144                           else if (ret == 1)
10145                             flinfo->indices[r_symndx] = indx;
10146                           else
10147                             abort ();
10148                         }
10149
10150                       r_symndx = flinfo->indices[r_symndx];
10151                     }
10152
10153                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
10154                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
10155                 }
10156
10157               /* Swap out the relocs.  */
10158               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
10159               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
10160                 {
10161                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10162                                                      input_rel_hdr,
10163                                                      internal_relocs,
10164                                                      rel_hash_list))
10165                     return FALSE;
10166                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
10167                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
10168                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
10169                 }
10170
10171               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
10172               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
10173                 {
10174                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
10175                                                      input_rela_hdr,
10176                                                      internal_relocs,
10177                                                      rela_hash_list))
10178                     return FALSE;
10179                 }
10180             }
10181         }
10182
10183       /* Write out the modified section contents.  */
10184       if (bed->elf_backend_write_section
10185           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, flinfo->info, o,
10186                                                 contents))
10187         {
10188           /* Section written out.  */
10189         }
10190       else switch (o->sec_info_type)
10191         {
10192         case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10193           if (! (_bfd_write_section_stabs
10194                  (output_bfd,
10195                   &elf_hash_table (flinfo->info)->stab_info,
10196                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
10197             return FALSE;
10198           break;
10199         case SEC_INFO_TYPE_MERGE:
10200           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
10201                                            elf_section_data (o)->sec_info))
10202             return FALSE;
10203           break;
10204         case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10205           {
10206             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, flinfo->info,
10207                                                    o, contents))
10208               return FALSE;
10209           }
10210           break;
10211         default:
10212           {
10213             /* FIXME: octets_per_byte.  */
10214             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE))
10215               {
10216                 file_ptr offset = (file_ptr) o->output_offset;
10217                 bfd_size_type todo = o->size;
10218                 if ((o->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY))
10219                   {
10220                     /* Reverse-copy input section to output.  */
10221                     do
10222                       {
10223                         todo -= address_size;
10224                         if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10225                                                         o->output_section,
10226                                                         contents + todo,
10227                                                         offset,
10228                                                         address_size))
10229                           return FALSE;
10230                         if (todo == 0)
10231                           break;
10232                         offset += address_size;
10233                       }
10234                     while (1);
10235                   }
10236                 else if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
10237                                                      o->output_section,
10238                                                      contents,
10239                                                      offset, todo))
10240                   return FALSE;
10241               }
10242           }
10243           break;
10244         }
10245     }
10246
10247   return TRUE;
10248 }
10249
10250 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
10251    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
10252    is used to build constructor and destructor tables when linking
10253    with -Ur.  */
10254
10255 static bfd_boolean
10256 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
10257                       struct bfd_link_info *info,
10258                       asection *output_section,
10259                       struct bfd_link_order *link_order)
10260 {
10261   reloc_howto_type *howto;
10262   long indx;
10263   bfd_vma offset;
10264   bfd_vma addend;
10265   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
10266   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
10267   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
10268   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10269   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
10270   bfd_byte *erel;
10271   unsigned int i;
10272   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
10273
10274   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
10275   if (howto == NULL)
10276     {
10277       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10278       return FALSE;
10279     }
10280
10281   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
10282
10283   if (esdo->rel.hdr)
10284     reldata = &esdo->rel;
10285   else if (esdo->rela.hdr)
10286     reldata = &esdo->rela;
10287   else
10288     {
10289       reldata = NULL;
10290       BFD_ASSERT (0);
10291     }
10292
10293   /* Figure out the symbol index.  */
10294   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
10295   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10296     {
10297       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
10298       BFD_ASSERT (indx != 0);
10299       *rel_hash_ptr = NULL;
10300     }
10301   else
10302     {
10303       struct elf_link_hash_entry *h;
10304
10305       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
10306          actually against the section.  */
10307       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
10308            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
10309                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
10310                                          FALSE, FALSE, TRUE));
10311       if (h != NULL
10312           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10313               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10314         {
10315           asection *section;
10316
10317           section = h->root.u.def.section;
10318           indx = section->output_section->target_index;
10319           *rel_hash_ptr = NULL;
10320           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
10321              addend here, but in practice it has already been added
10322              because it was passed to constructor_callback.  */
10323           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
10324         }
10325       else if (h != NULL)
10326         {
10327           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
10328              this symbol is used by a reloc.  */
10329           h->indx = -2;
10330           *rel_hash_ptr = h;
10331           indx = 0;
10332         }
10333       else
10334         {
10335           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
10336                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
10337             return FALSE;
10338           indx = 0;
10339         }
10340     }
10341
10342   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
10343      object file.  */
10344   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
10345     {
10346       bfd_size_type size;
10347       bfd_reloc_status_type rstat;
10348       bfd_byte *buf;
10349       bfd_boolean ok;
10350       const char *sym_name;
10351
10352       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
10353       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
10354       if (buf == NULL && size != 0)
10355         return FALSE;
10356       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
10357       switch (rstat)
10358         {
10359         case bfd_reloc_ok:
10360           break;
10361
10362         default:
10363         case bfd_reloc_outofrange:
10364           abort ();
10365
10366         case bfd_reloc_overflow:
10367           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
10368             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
10369                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
10370           else
10371             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
10372           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10373                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
10374                   NULL, (bfd_vma) 0)))
10375             {
10376               free (buf);
10377               return FALSE;
10378             }
10379           break;
10380         }
10381       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10382                                      link_order->offset, size);
10383       free (buf);
10384       if (! ok)
10385         return FALSE;
10386     }
10387
10388   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10389      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10390      file.  */
10391   offset = link_order->offset;
10392   if (! info->relocatable)
10393     offset += output_section->vma;
10394
10395   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10396     {
10397       irel[i].r_offset = offset;
10398       irel[i].r_info = 0;
10399       irel[i].r_addend = 0;
10400     }
10401   if (bed->s->arch_size == 32)
10402     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10403   else
10404     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10405
10406   rel_hdr = reldata->hdr;
10407   erel = rel_hdr->contents;
10408   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10409     {
10410       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10411       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10412     }
10413   else
10414     {
10415       irel[0].r_addend = addend;
10416       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10417       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10418     }
10419
10420   ++reldata->count;
10421
10422   return TRUE;
10423 }
10424
10425
10426 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10427
10428 static bfd_vma
10429 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10430 {
10431   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10432   asection *s;
10433   int elfsec;
10434
10435   s = p->u.indirect.section;
10436   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10437   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10438   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10439   /* PR 290:
10440      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10441      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10442      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10443      where elfsec is 0.  */
10444   if (elfsec == 0)
10445     {
10446       const struct elf_backend_data *bed
10447         = get_elf_backend_data (s->owner);
10448       if (bed->link_order_error_handler)
10449         bed->link_order_error_handler
10450           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10451       return 0;
10452     }
10453   else
10454     {
10455       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10456       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10457     }
10458 }
10459
10460
10461 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10462    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10463
10464 static int
10465 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10466 {
10467   bfd_vma apos;
10468   bfd_vma bpos;
10469
10470   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10471   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10472   if (apos < bpos)
10473     return -1;
10474   return apos > bpos;
10475 }
10476
10477
10478 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10479    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10480    because an output section includes both ordered and unordered
10481    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10482
10483 static bfd_boolean
10484 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10485 {
10486   int seen_linkorder;
10487   int seen_other;
10488   int n;
10489   struct bfd_link_order *p;
10490   bfd *sub;
10491   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10492   unsigned elfsec;
10493   struct bfd_link_order **sections;
10494   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10495   bfd_vma offset;
10496
10497   other_sec = NULL;
10498   linkorder_sec = NULL;
10499   seen_other = 0;
10500   seen_linkorder = 0;
10501   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10502     {
10503       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10504         {
10505           s = p->u.indirect.section;
10506           sub = s->owner;
10507           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10508               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10509               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10510               && elfsec < elf_numsections (sub)
10511               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10512               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10513             {
10514               seen_linkorder++;
10515               linkorder_sec = s;
10516             }
10517           else
10518             {
10519               seen_other++;
10520               other_sec = s;
10521             }
10522         }
10523       else
10524         seen_other++;
10525
10526       if (seen_other && seen_linkorder)
10527         {
10528           if (other_sec && linkorder_sec)
10529             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10530                                    o, linkorder_sec,
10531                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10532                                    other_sec->owner);
10533           else
10534             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10535                                    o);
10536           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10537           return FALSE;
10538         }
10539     }
10540
10541   if (!seen_linkorder)
10542     return TRUE;
10543
10544   sections = (struct bfd_link_order **)
10545     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10546   if (sections == NULL)
10547     return FALSE;
10548   seen_linkorder = 0;
10549
10550   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10551     {
10552       sections[seen_linkorder++] = p;
10553     }
10554   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10555   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10556          compare_link_order);
10557
10558   /* Change the offsets of the sections.  */
10559   offset = 0;
10560   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10561     {
10562       s = sections[n]->u.indirect.section;
10563       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10564       s->output_offset = offset;
10565       sections[n]->offset = offset;
10566       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10567       offset += sections[n]->size;
10568     }
10569
10570   free (sections);
10571   return TRUE;
10572 }
10573
10574 static void
10575 elf_final_link_free (bfd *obfd, struct elf_final_link_info *flinfo)
10576 {
10577   asection *o;
10578
10579   if (flinfo->symstrtab != NULL)
10580     _bfd_stringtab_free (flinfo->symstrtab);
10581   if (flinfo->contents != NULL)
10582     free (flinfo->contents);
10583   if (flinfo->external_relocs != NULL)
10584     free (flinfo->external_relocs);
10585   if (flinfo->internal_relocs != NULL)
10586     free (flinfo->internal_relocs);
10587   if (flinfo->external_syms != NULL)
10588     free (flinfo->external_syms);
10589   if (flinfo->locsym_shndx != NULL)
10590     free (flinfo->locsym_shndx);
10591   if (flinfo->internal_syms != NULL)
10592     free (flinfo->internal_syms);
10593   if (flinfo->indices != NULL)
10594     free (flinfo->indices);
10595   if (flinfo->sections != NULL)
10596     free (flinfo->sections);
10597   if (flinfo->symbuf != NULL)
10598     free (flinfo->symbuf);
10599   if (flinfo->symshndxbuf != NULL)
10600     free (flinfo->symshndxbuf);
10601   for (o = obfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10602     {
10603       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10604       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
10605         free (esdo->rel.hashes);
10606       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
10607         free (esdo->rela.hashes);
10608     }
10609 }
10610
10611 /* Do the final step of an ELF link.  */
10612
10613 bfd_boolean
10614 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10615 {
10616   bfd_boolean dynamic;
10617   bfd_boolean emit_relocs;
10618   bfd *dynobj;
10619   struct elf_final_link_info flinfo;
10620   asection *o;
10621   struct bfd_link_order *p;
10622   bfd *sub;
10623   bfd_size_type max_contents_size;
10624   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10625   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10626   bfd_size_type max_sym_count;
10627   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10628   Elf_Internal_Sym elfsym;
10629   unsigned int i;
10630   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10631   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10632   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10633   struct elf_outext_info eoinfo;
10634   bfd_boolean merged;
10635   size_t relativecount = 0;
10636   asection *reldyn = 0;
10637   bfd_size_type amt;
10638   asection *attr_section = NULL;
10639   bfd_vma attr_size = 0;
10640   const char *std_attrs_section;
10641
10642   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10643     return FALSE;
10644
10645   if (info->shared)
10646     abfd->flags |= DYNAMIC;
10647
10648   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10649   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10650
10651   emit_relocs = (info->relocatable
10652                  || info->emitrelocations);
10653
10654   flinfo.info = info;
10655   flinfo.output_bfd = abfd;
10656   flinfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10657   if (flinfo.symstrtab == NULL)
10658     return FALSE;
10659
10660   if (! dynamic)
10661     {
10662       flinfo.dynsym_sec = NULL;
10663       flinfo.hash_sec = NULL;
10664       flinfo.symver_sec = NULL;
10665     }
10666   else
10667     {
10668       flinfo.dynsym_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynsym");
10669       flinfo.hash_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".hash");
10670       /* Note that dynsym_sec can be NULL (on VMS).  */
10671       flinfo.symver_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".gnu.version");
10672       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10673     }
10674
10675   flinfo.contents = NULL;
10676   flinfo.external_relocs = NULL;
10677   flinfo.internal_relocs = NULL;
10678   flinfo.external_syms = NULL;
10679   flinfo.locsym_shndx = NULL;
10680   flinfo.internal_syms = NULL;
10681   flinfo.indices = NULL;
10682   flinfo.sections = NULL;
10683   flinfo.symbuf = NULL;
10684   flinfo.symshndxbuf = NULL;
10685   flinfo.symbuf_count = 0;
10686   flinfo.shndxbuf_size = 0;
10687   flinfo.filesym_count = 0;
10688
10689   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10690      sections from the link, and set the contents of the output
10691      secton.  */
10692   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10693   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10694     {
10695       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10696           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10697         {
10698           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10699             {
10700               asection *input_section;
10701
10702               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10703                 continue;
10704               input_section = p->u.indirect.section;
10705               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10706                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10707               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10708             }
10709
10710           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10711           if (attr_size)
10712             {
10713               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10714               attr_section = o;
10715               /* Skip this section later on.  */
10716               o->map_head.link_order = NULL;
10717             }
10718           else
10719             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10720         }
10721     }
10722
10723   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10724      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10725      also figure out some maximum sizes.  */
10726   max_contents_size = 0;
10727   max_external_reloc_size = 0;
10728   max_internal_reloc_count = 0;
10729   max_sym_count = 0;
10730   max_sym_shndx_count = 0;
10731   merged = FALSE;
10732   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10733     {
10734       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10735       o->reloc_count = 0;
10736
10737       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10738         {
10739           unsigned int reloc_count = 0;
10740           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10741
10742           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10743               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10744             reloc_count = 1;
10745           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10746             {
10747               asection *sec;
10748
10749               sec = p->u.indirect.section;
10750               esdi = elf_section_data (sec);
10751
10752               /* Mark all sections which are to be included in the
10753                  link.  This will normally be every section.  We need
10754                  to do this so that we can identify any sections which
10755                  the linker has decided to not include.  */
10756               sec->linker_mark = TRUE;
10757
10758               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10759                 merged = TRUE;
10760
10761               if (esdo->this_hdr.sh_type == SHT_REL
10762                   || esdo->this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
10763                 /* Some backends use reloc_count in relocation sections
10764                    to count particular types of relocs.  Of course,
10765                    reloc sections themselves can't have relocations.  */
10766                 reloc_count = 0;
10767               else if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10768                 reloc_count = sec->reloc_count;
10769               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10770                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10771
10772               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10773                 max_contents_size = sec->rawsize;
10774               if (sec->size > max_contents_size)
10775                 max_contents_size = sec->size;
10776
10777               /* We are interested in just local symbols, not all
10778                  symbols.  */
10779               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10780                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10781                 {
10782                   size_t sym_count;
10783
10784                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10785                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10786                                  / bed->s->sizeof_sym);
10787                   else
10788                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10789
10790                   if (sym_count > max_sym_count)
10791                     max_sym_count = sym_count;
10792
10793                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10794                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10795                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10796
10797                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10798                     {
10799                       size_t ext_size = 0;
10800
10801                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10802                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10803                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10804                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10805
10806                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10807                         max_external_reloc_size = ext_size;
10808                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10809                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10810                     }
10811                 }
10812             }
10813
10814           if (reloc_count == 0)
10815             continue;
10816
10817           o->reloc_count += reloc_count;
10818
10819           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10820               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10821             {
10822               if (esdi->rel.hdr)
10823                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10824               if (esdi->rela.hdr)
10825                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10826             }
10827           else
10828             {
10829               if (o->use_rela_p)
10830                 esdo->rela.count += reloc_count;
10831               else
10832                 esdo->rel.count += reloc_count;
10833             }
10834         }
10835
10836       if (o->reloc_count > 0)
10837         o->flags |= SEC_RELOC;
10838       else
10839         {
10840           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10841              set it (this is probably a bug) and if it is set
10842              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10843           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10844         }
10845
10846       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10847          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10848          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10849          sections are handled correctly.  */
10850       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10851           && ! o->user_set_vma)
10852         o->vma = 0;
10853     }
10854
10855   if (! info->relocatable && merged)
10856     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10857                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10858
10859   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10860      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10861      to create a symbol table.  */
10862   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip != strip_all || emit_relocs;
10863   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10864   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10865     goto error_return;
10866
10867   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10868   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10869     {
10870       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10871       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10872         {
10873           if (esdo->rel.hdr
10874               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10875             goto error_return;
10876
10877           if (esdo->rela.hdr
10878               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10879             goto error_return;
10880         }
10881
10882       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10883          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10884       esdo->rel.count = 0;
10885       esdo->rela.count = 0;
10886     }
10887
10888   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10889      .symtab, .strtab, and non-loaded reloc sections.  We start the
10890      .symtab section at the current file position, and write directly
10891      to it.  We build the .strtab section in memory.  */
10892   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10893   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10894   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10895   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10896   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10897   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10898   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10899   /* sh_info is set below.  */
10900   /* sh_offset is set just below.  */
10901   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10902
10903   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10904      continuously seeking to the right position in the file.  */
10905   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10906     flinfo.symbuf_size = 20;
10907   else
10908     flinfo.symbuf_size = max_sym_count;
10909   amt = flinfo.symbuf_size;
10910   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10911   flinfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10912   if (flinfo.symbuf == NULL)
10913     goto error_return;
10914   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10915     {
10916       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10917       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10918       flinfo.shndxbuf_size = amt;
10919       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10920       flinfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10921       if (flinfo.symshndxbuf == NULL)
10922         goto error_return;
10923     }
10924
10925   if (info->strip != strip_all || emit_relocs)
10926     {
10927       file_ptr off = elf_next_file_pos (abfd);
10928
10929       _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10930
10931       /* Note that at this point elf_next_file_pos (abfd) is
10932          incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10933          We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10934
10935       /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10936          dummy symbol.  */
10937       elfsym.st_value = 0;
10938       elfsym.st_size = 0;
10939       elfsym.st_info = 0;
10940       elfsym.st_other = 0;
10941       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10942       elfsym.st_target_internal = 0;
10943       if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10944                                NULL) != 1)
10945         goto error_return;
10946
10947       /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10948          discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10949          symbols have no names.  We store the index of each one in the
10950          index field of the section, so that we can find it again when
10951          outputting relocs.  */
10952
10953       elfsym.st_size = 0;
10954       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10955       elfsym.st_other = 0;
10956       elfsym.st_value = 0;
10957       elfsym.st_target_internal = 0;
10958       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10959         {
10960           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10961           if (o != NULL)
10962             {
10963               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10964               elfsym.st_shndx = i;
10965               if (!info->relocatable)
10966                 elfsym.st_value = o->vma;
10967               if (elf_link_output_sym (&flinfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10968                 goto error_return;
10969             }
10970         }
10971     }
10972
10973   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10974      files.  */
10975   if (max_contents_size != 0)
10976     {
10977       flinfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10978       if (flinfo.contents == NULL)
10979         goto error_return;
10980     }
10981
10982   if (max_external_reloc_size != 0)
10983     {
10984       flinfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10985       if (flinfo.external_relocs == NULL)
10986         goto error_return;
10987     }
10988
10989   if (max_internal_reloc_count != 0)
10990     {
10991       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10992       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10993       flinfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10994       if (flinfo.internal_relocs == NULL)
10995         goto error_return;
10996     }
10997
10998   if (max_sym_count != 0)
10999     {
11000       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
11001       flinfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
11002       if (flinfo.external_syms == NULL)
11003         goto error_return;
11004
11005       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
11006       flinfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
11007       if (flinfo.internal_syms == NULL)
11008         goto error_return;
11009
11010       amt = max_sym_count * sizeof (long);
11011       flinfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
11012       if (flinfo.indices == NULL)
11013         goto error_return;
11014
11015       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
11016       flinfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
11017       if (flinfo.sections == NULL)
11018         goto error_return;
11019     }
11020
11021   if (max_sym_shndx_count != 0)
11022     {
11023       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11024       flinfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
11025       if (flinfo.locsym_shndx == NULL)
11026         goto error_return;
11027     }
11028
11029   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
11030     {
11031       bfd_vma base, end = 0;
11032       asection *sec;
11033
11034       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
11035            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
11036            sec = sec->next)
11037         {
11038           bfd_size_type size = sec->size;
11039
11040           if (size == 0
11041               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
11042             {
11043               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
11044
11045               if (ord != NULL)
11046                 size = ord->offset + ord->size;
11047             }
11048           end = sec->vma + size;
11049         }
11050       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
11051       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
11052          alignment requirements.  */
11053       if (bed->static_tls_alignment == 1)
11054         end = align_power (end,
11055                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
11056       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
11057     }
11058
11059   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
11060   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11061     {
11062       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
11063         return FALSE;
11064     }
11065
11066   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
11067      must have the local symbols available when we do the relocations.
11068      Since we would rather only read the local symbols once, and we
11069      would rather not keep them in memory, we handle all the
11070      relocations for a single input file at the same time.
11071
11072      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
11073      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
11074      indices precede the global symbol indices.  This means that when
11075      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
11076      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
11077      finished examining all the local symbols to see which ones we are
11078      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
11079      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
11080      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
11081      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
11082      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
11083      we could write the relocs out and then read them again; I don't
11084      know how bad the memory loss will be.  */
11085
11086   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11087     sub->output_has_begun = FALSE;
11088   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11089     {
11090       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11091         {
11092           if (p->type == bfd_indirect_link_order
11093               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
11094                   == bfd_target_elf_flavour)
11095               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
11096             {
11097               if (! sub->output_has_begun)
11098                 {
11099                   if (! elf_link_input_bfd (&flinfo, sub))
11100                     goto error_return;
11101                   sub->output_has_begun = TRUE;
11102                 }
11103             }
11104           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
11105                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
11106             {
11107               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
11108                 goto error_return;
11109             }
11110           else
11111             {
11112               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
11113                 {
11114                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
11115                       && (bfd_get_flavour (sub)
11116                           == bfd_target_elf_flavour)
11117                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
11118                           != bed->s->elfclass))
11119                     {
11120                       const char *iclass, *oclass;
11121
11122                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
11123                         {
11124                           iclass = "ELFCLASS32";
11125                           oclass = "ELFCLASS64";
11126                         }
11127                       else
11128                         {
11129                           iclass = "ELFCLASS64";
11130                           oclass = "ELFCLASS32";
11131                         }
11132
11133                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11134                       (*_bfd_error_handler)
11135                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
11136                          sub, iclass, oclass);
11137                     }
11138
11139                   goto error_return;
11140                 }
11141             }
11142         }
11143     }
11144
11145   /* Free symbol buffer if needed.  */
11146   if (!info->reduce_memory_overheads)
11147     {
11148       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
11149         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
11150             && elf_tdata (sub)->symbuf)
11151           {
11152             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
11153             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
11154           }
11155     }
11156
11157   /* Output any global symbols that got converted to local in a
11158      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
11159      separate step since ELF requires all local symbols to appear
11160      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
11161      some global symbols were, in fact, converted to become local.
11162      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
11163   eoinfo.failed = FALSE;
11164   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11165   eoinfo.localsyms = TRUE;
11166   eoinfo.file_sym_done = FALSE;
11167   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11168   if (eoinfo.failed)
11169     return FALSE;
11170
11171   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
11172      table, do it now.  */
11173   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms
11174       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11175     {
11176       typedef int (*out_sym_func)
11177         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11178          struct elf_link_hash_entry *);
11179
11180       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
11181              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11182         return FALSE;
11183     }
11184
11185   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
11186      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
11187      can, we still need to deal with those global symbols that got
11188      converted to local in a version script.  */
11189
11190   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
11191   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
11192
11193   if (dynamic
11194       && flinfo.dynsym_sec != NULL
11195       && flinfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
11196     {
11197       Elf_Internal_Sym sym;
11198       bfd_byte *dynsym = flinfo.dynsym_sec->contents;
11199       long last_local = 0;
11200
11201       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
11202       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
11203         {
11204           asection *s;
11205
11206           sym.st_size = 0;
11207           sym.st_name = 0;
11208           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
11209           sym.st_other = 0;
11210           sym.st_target_internal = 0;
11211
11212           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11213             {
11214               int indx;
11215               bfd_byte *dest;
11216               long dynindx;
11217
11218               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
11219               if (dynindx <= 0)
11220                 continue;
11221               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
11222               BFD_ASSERT (indx > 0);
11223               sym.st_shndx = indx;
11224               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11225                 return FALSE;
11226               sym.st_value = s->vma;
11227               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11228               if (last_local < dynindx)
11229                 last_local = dynindx;
11230               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11231             }
11232         }
11233
11234       /* Write out the local dynsyms.  */
11235       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
11236         {
11237           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
11238           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
11239             {
11240               asection *s;
11241               bfd_byte *dest;
11242
11243               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
11244                  Note that we saved a word of storage and overwrote
11245                  the original st_name with the dynstr_index.  */
11246               sym = e->isym;
11247               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11248
11249               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
11250                                               e->isym.st_shndx);
11251               if (s != NULL)
11252                 {
11253                   sym.st_shndx =
11254                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
11255                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
11256                     return FALSE;
11257                   sym.st_value = (s->output_section->vma
11258                                   + s->output_offset
11259                                   + e->isym.st_value);
11260                 }
11261
11262               if (last_local < e->dynindx)
11263                 last_local = e->dynindx;
11264
11265               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
11266               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
11267             }
11268         }
11269
11270       elf_section_data (flinfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
11271         last_local + 1;
11272     }
11273
11274   /* We get the global symbols from the hash table.  */
11275   eoinfo.failed = FALSE;
11276   eoinfo.localsyms = FALSE;
11277   eoinfo.flinfo = &flinfo;
11278   bfd_hash_traverse (&info->hash->table, elf_link_output_extsym, &eoinfo);
11279   if (eoinfo.failed)
11280     return FALSE;
11281
11282   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
11283      table, do it now.  */
11284   if (bed->elf_backend_output_arch_syms
11285       && (info->strip != strip_all || emit_relocs))
11286     {
11287       typedef int (*out_sym_func)
11288         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
11289          struct elf_link_hash_entry *);
11290
11291       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
11292              (abfd, info, &flinfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
11293         return FALSE;
11294     }
11295
11296   /* Flush all symbols to the file.  */
11297   if (! elf_link_flush_output_syms (&flinfo, bed))
11298     return FALSE;
11299
11300   /* Now we know the size of the symtab section.  */
11301   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
11302     {
11303       /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
11304          section.  */
11305       Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
11306       file_ptr off = symtab_hdr->sh_offset + symtab_hdr->sh_size;
11307
11308       symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
11309       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
11310         {
11311           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
11312           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11313           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11314           amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
11315           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
11316
11317           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
11318                                                            off, TRUE);
11319
11320           if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11321               || (bfd_bwrite (flinfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
11322             return FALSE;
11323         }
11324
11325       symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
11326       /* sh_name was set in prep_headers.  */
11327       symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
11328       symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
11329       symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
11330       symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (flinfo.symstrtab);
11331       symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
11332       symstrtab_hdr->sh_link = 0;
11333       symstrtab_hdr->sh_info = 0;
11334       /* sh_offset is set just below.  */
11335       symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
11336
11337       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr,
11338                                                        off, TRUE);
11339       elf_next_file_pos (abfd) = off;
11340
11341       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
11342           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, flinfo.symstrtab))
11343         return FALSE;
11344     }
11345
11346   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
11347   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11348     {
11349       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11350       bfd_boolean sort;
11351       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
11352         continue;
11353
11354       sort = bed->sort_relocs_p == NULL || (*bed->sort_relocs_p) (o);
11355       if (esdo->rel.hdr != NULL)
11356         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel, sort);
11357       if (esdo->rela.hdr != NULL)
11358         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela, sort);
11359
11360       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
11361          trying to swap the relocs out itself.  */
11362       o->reloc_count = 0;
11363     }
11364
11365   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
11366     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
11367
11368   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
11369      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
11370   if (dynamic)
11371     {
11372       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11373
11374       /* Fix up .dynamic entries.  */
11375       o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11376       BFD_ASSERT (o != NULL);
11377
11378       dyncon = o->contents;
11379       dynconend = o->contents + o->size;
11380       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11381         {
11382           Elf_Internal_Dyn dyn;
11383           const char *name;
11384           unsigned int type;
11385
11386           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11387
11388           switch (dyn.d_tag)
11389             {
11390             default:
11391               continue;
11392             case DT_NULL:
11393               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
11394                 {
11395                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
11396                     {
11397                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
11398                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
11399                     default: continue;
11400                     }
11401                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
11402                   relativecount = 0;
11403                   break;
11404                 }
11405               continue;
11406
11407             case DT_INIT:
11408               name = info->init_function;
11409               goto get_sym;
11410             case DT_FINI:
11411               name = info->fini_function;
11412             get_sym:
11413               {
11414                 struct elf_link_hash_entry *h;
11415
11416                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
11417                                           FALSE, FALSE, TRUE);
11418                 if (h != NULL
11419                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11420                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
11421                   {
11422                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
11423                     o = h->root.u.def.section;
11424                     if (o->output_section != NULL)
11425                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11426                                          + o->output_offset);
11427                     else
11428                       {
11429                         /* The symbol is imported from another shared
11430                            library and does not apply to this one.  */
11431                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11432                       }
11433                     break;
11434                   }
11435               }
11436               continue;
11437
11438             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11439               name = ".preinit_array";
11440               goto get_size;
11441             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11442               name = ".init_array";
11443               goto get_size;
11444             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11445               name = ".fini_array";
11446             get_size:
11447               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11448               if (o == NULL)
11449                 {
11450                   (*_bfd_error_handler)
11451                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11452                   goto error_return;
11453                 }
11454               if (o->size == 0)
11455                 (*_bfd_error_handler)
11456                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11457               dyn.d_un.d_val = o->size;
11458               break;
11459
11460             case DT_PREINIT_ARRAY:
11461               name = ".preinit_array";
11462               goto get_vma;
11463             case DT_INIT_ARRAY:
11464               name = ".init_array";
11465               goto get_vma;
11466             case DT_FINI_ARRAY:
11467               name = ".fini_array";
11468               goto get_vma;
11469
11470             case DT_HASH:
11471               name = ".hash";
11472               goto get_vma;
11473             case DT_GNU_HASH:
11474               name = ".gnu.hash";
11475               goto get_vma;
11476             case DT_STRTAB:
11477               name = ".dynstr";
11478               goto get_vma;
11479             case DT_SYMTAB:
11480               name = ".dynsym";
11481               goto get_vma;
11482             case DT_VERDEF:
11483               name = ".gnu.version_d";
11484               goto get_vma;
11485             case DT_VERNEED:
11486               name = ".gnu.version_r";
11487               goto get_vma;
11488             case DT_VERSYM:
11489               name = ".gnu.version";
11490             get_vma:
11491               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11492               if (o == NULL)
11493                 {
11494                   (*_bfd_error_handler)
11495                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11496                   goto error_return;
11497                 }
11498               if (elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11499                 {
11500                   (*_bfd_error_handler)
11501                     (_("warning: section '%s' is being made into a note"), name);
11502                   bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11503                   goto error_return;
11504                 }
11505               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11506               break;
11507
11508             case DT_REL:
11509             case DT_RELA:
11510             case DT_RELSZ:
11511             case DT_RELASZ:
11512               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11513                 type = SHT_REL;
11514               else
11515                 type = SHT_RELA;
11516               dyn.d_un.d_val = 0;
11517               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11518               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11519                 {
11520                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11521
11522                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11523                   if (hdr->sh_type == type
11524                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11525                     {
11526                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11527                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11528                       else
11529                         {
11530                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11531                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11532                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11533                         }
11534                     }
11535                 }
11536               break;
11537             }
11538           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11539         }
11540     }
11541
11542   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11543   if (dynobj != NULL)
11544     {
11545       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11546         goto error_return;
11547
11548       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11549       if (((info->warn_shared_textrel && info->shared)
11550            || info->error_textrel)
11551           && (o = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic")) != NULL)
11552         {
11553           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11554
11555           dyncon = o->contents;
11556           dynconend = o->contents + o->size;
11557           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11558             {
11559               Elf_Internal_Dyn dyn;
11560
11561               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11562
11563               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11564                 {
11565                   if (info->error_textrel)
11566                     info->callbacks->einfo
11567                       (_("%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"));
11568                   else
11569                     info->callbacks->einfo
11570                       (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11571                   break;
11572                 }
11573             }
11574         }
11575
11576       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11577         {
11578           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11579               || o->size == 0
11580               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11581             continue;
11582           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11583             {
11584               /* At this point, we are only interested in sections
11585                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11586               continue;
11587             }
11588           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11589             continue;
11590           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11591             continue;
11592           if (strcmp (o->name, ".dynstr") != 0)
11593             {
11594               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11595               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11596                                               o->contents,
11597                                               (file_ptr) o->output_offset,
11598                                               o->size))
11599                 goto error_return;
11600             }
11601           else
11602             {
11603               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11604                  stringtab.  */
11605               file_ptr off;
11606
11607               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11608               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11609                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11610                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11611                 goto error_return;
11612             }
11613         }
11614     }
11615
11616   if (info->relocatable)
11617     {
11618       bfd_boolean failed = FALSE;
11619
11620       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11621       if (failed)
11622         goto error_return;
11623     }
11624
11625   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11626   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11627     {
11628       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11629         goto error_return;
11630     }
11631
11632   if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11633     goto error_return;
11634
11635   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11636
11637   elf_linker (abfd) = TRUE;
11638
11639   if (attr_section)
11640     {
11641       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11642       if (contents == NULL)
11643         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11644       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11645       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11646       free (contents);
11647     }
11648
11649   return TRUE;
11650
11651  error_return:
11652   elf_final_link_free (abfd, &flinfo);
11653   return FALSE;
11654 }
11655 \f
11656 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11657
11658 static bfd_boolean
11659 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11660                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11661 {
11662   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11663   const struct elf_backend_data *bed;
11664
11665   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11666   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11667
11668   cookie->abfd = abfd;
11669   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11670   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11671   if (cookie->bad_symtab)
11672     {
11673       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11674       cookie->extsymoff = 0;
11675     }
11676   else
11677     {
11678       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11679       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11680     }
11681
11682   if (bed->s->arch_size == 32)
11683     cookie->r_sym_shift = 8;
11684   else
11685     cookie->r_sym_shift = 32;
11686
11687   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11688   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11689     {
11690       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11691                                               cookie->locsymcount, 0,
11692                                               NULL, NULL, NULL);
11693       if (cookie->locsyms == NULL)
11694         {
11695           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11696           return FALSE;
11697         }
11698       if (info->keep_memory)
11699         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11700     }
11701   return TRUE;
11702 }
11703
11704 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11705
11706 static void
11707 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11708 {
11709   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11710
11711   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11712   if (cookie->locsyms != NULL
11713       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11714     free (cookie->locsyms);
11715 }
11716
11717 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11718    of input bfd ABFD.  */
11719
11720 static bfd_boolean
11721 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11722                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11723                         asection *sec)
11724 {
11725   const struct elf_backend_data *bed;
11726
11727   if (sec->reloc_count == 0)
11728     {
11729       cookie->rels = NULL;
11730       cookie->relend = NULL;
11731     }
11732   else
11733     {
11734       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11735
11736       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11737                                                 info->keep_memory);
11738       if (cookie->rels == NULL)
11739         return FALSE;
11740       cookie->rel = cookie->rels;
11741       cookie->relend = (cookie->rels
11742                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11743     }
11744   cookie->rel = cookie->rels;
11745   return TRUE;
11746 }
11747
11748 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11749    if appropriate.  */
11750
11751 static void
11752 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11753                         asection *sec)
11754 {
11755   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11756     free (cookie->rels);
11757 }
11758
11759 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11760
11761 static bfd_boolean
11762 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11763                                struct bfd_link_info *info,
11764                                asection *sec)
11765 {
11766   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11767     goto error1;
11768   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11769     goto error2;
11770   return TRUE;
11771
11772  error2:
11773   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11774  error1:
11775   return FALSE;
11776 }
11777
11778 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11779    if appropriate.  */
11780
11781 static void
11782 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11783                                asection *sec)
11784 {
11785   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11786   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11787 }
11788 \f
11789 /* Garbage collect unused sections.  */
11790
11791 /* Default gc_mark_hook.  */
11792
11793 asection *
11794 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11795                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11796                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11797                        struct elf_link_hash_entry *h,
11798                        Elf_Internal_Sym *sym)
11799 {
11800   const char *sec_name;
11801
11802   if (h != NULL)
11803     {
11804       switch (h->root.type)
11805         {
11806         case bfd_link_hash_defined:
11807         case bfd_link_hash_defweak:
11808           return h->root.u.def.section;
11809
11810         case bfd_link_hash_common:
11811           return h->root.u.c.p->section;
11812
11813         case bfd_link_hash_undefined:
11814         case bfd_link_hash_undefweak:
11815           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11816              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11817              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11818              symbols for orphan input sections that have a name
11819              representable as a C identifier.  */
11820           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11821             sec_name = h->root.root.string + 8;
11822           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11823             sec_name = h->root.root.string + 7;
11824           else
11825             sec_name = NULL;
11826
11827           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11828             {
11829               bfd *i;
11830
11831               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
11832                 {
11833                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11834                   if (sec)
11835                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11836                 }
11837             }
11838           break;
11839
11840         default:
11841           break;
11842         }
11843     }
11844   else
11845     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11846
11847   return NULL;
11848 }
11849
11850 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11851    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11852    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11853
11854 asection *
11855 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11856                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11857                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11858 {
11859   unsigned long r_symndx;
11860   struct elf_link_hash_entry *h;
11861
11862   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11863   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11864     return NULL;
11865
11866   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11867       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11868     {
11869       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11870       if (h == NULL)
11871         {
11872           info->callbacks->einfo (_("%F%P: corrupt input: %B\n"),
11873                                   sec->owner);
11874           return NULL;
11875         }
11876       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11877              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11878         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11879       h->mark = 1;
11880       /* If this symbol is weak and there is a non-weak definition, we
11881          keep the non-weak definition because many backends put
11882          dynamic reloc info on the non-weak definition for code
11883          handling copy relocs.  */
11884       if (h->u.weakdef != NULL)
11885         h->u.weakdef->mark = 1;
11886       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11887     }
11888
11889   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11890                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11891 }
11892
11893 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11894    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11895    the relocation symbol.  */
11896
11897 bfd_boolean
11898 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11899                         asection *sec,
11900                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11901                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11902 {
11903   asection *rsec;
11904
11905   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11906   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11907     {
11908       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour
11909           || (rsec->owner->flags & DYNAMIC) != 0)
11910         rsec->gc_mark = 1;
11911       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11912         return FALSE;
11913     }
11914   return TRUE;
11915 }
11916
11917 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11918    it and any sections in this section's group, and all the sections
11919    which define symbols to which it refers.  */
11920
11921 bfd_boolean
11922 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11923                   asection *sec,
11924                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11925 {
11926   bfd_boolean ret;
11927   asection *group_sec, *eh_frame;
11928
11929   sec->gc_mark = 1;
11930
11931   /* Mark all the sections in the group.  */
11932   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11933   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11934     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11935       return FALSE;
11936
11937   /* Look through the section relocs.  */
11938   ret = TRUE;
11939   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11940   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11941       && sec->reloc_count > 0
11942       && sec != eh_frame)
11943     {
11944       struct elf_reloc_cookie cookie;
11945
11946       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11947         ret = FALSE;
11948       else
11949         {
11950           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11951             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11952               {
11953                 ret = FALSE;
11954                 break;
11955               }
11956           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11957         }
11958     }
11959
11960   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11961     {
11962       struct elf_reloc_cookie cookie;
11963
11964       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11965         ret = FALSE;
11966       else
11967         {
11968           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11969                                       gc_mark_hook, &cookie))
11970             ret = FALSE;
11971           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11972         }
11973     }
11974
11975   return ret;
11976 }
11977
11978 /* Scan and mark sections in a special or debug section group.  */
11979
11980 static void
11981 _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (asection *grp)
11982 {
11983   /* Point to first section of section group.  */
11984   asection *ssec;
11985   /* Used to iterate the section group.  */
11986   asection *msec;
11987
11988   bfd_boolean is_special_grp = TRUE;
11989   bfd_boolean is_debug_grp = TRUE;
11990
11991   /* First scan to see if group contains any section other than debug
11992      and special section.  */
11993   ssec = msec = elf_next_in_group (grp);
11994   do
11995     {
11996       if ((msec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
11997         is_debug_grp = FALSE;
11998
11999       if ((msec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) != 0)
12000         is_special_grp = FALSE;
12001
12002       msec = elf_next_in_group (msec);
12003     }
12004   while (msec != ssec);
12005
12006   /* If this is a pure debug section group or pure special section group,
12007      keep all sections in this group.  */
12008   if (is_debug_grp || is_special_grp)
12009     {
12010       do
12011         {
12012           msec->gc_mark = 1;
12013           msec = elf_next_in_group (msec);
12014         }
12015       while (msec != ssec);
12016     }
12017 }
12018
12019 /* Keep debug and special sections.  */
12020
12021 bfd_boolean
12022 _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12023                                  elf_gc_mark_hook_fn mark_hook ATTRIBUTE_UNUSED)
12024 {
12025   bfd *ibfd;
12026
12027   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12028     {
12029       asection *isec;
12030       bfd_boolean some_kept;
12031       bfd_boolean debug_frag_seen;
12032
12033       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
12034         continue;
12035
12036       /* Ensure all linker created sections are kept,
12037          see if any other section is already marked,
12038          and note if we have any fragmented debug sections.  */
12039       debug_frag_seen = some_kept = FALSE;
12040       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12041         {
12042           if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12043             isec->gc_mark = 1;
12044           else if (isec->gc_mark)
12045             some_kept = TRUE;
12046
12047           if (debug_frag_seen == FALSE
12048               && (isec->flags & SEC_DEBUGGING)
12049               && CONST_STRNEQ (isec->name, ".debug_line."))
12050             debug_frag_seen = TRUE;
12051         }
12052
12053       /* If no section in this file will be kept, then we can
12054          toss out the debug and special sections.  */
12055       if (!some_kept)
12056         continue;
12057
12058       /* Keep debug and special sections like .comment when they are
12059          not part of a group.  Also keep section groups that contain
12060          just debug sections or special sections.  */
12061       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12062         {
12063           if ((isec->flags & SEC_GROUP) != 0)
12064             _bfd_elf_gc_mark_debug_special_section_group (isec);
12065           else if (((isec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
12066                     || (isec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
12067                    && elf_next_in_group (isec) == NULL)
12068             isec->gc_mark = 1;
12069         }
12070
12071       if (! debug_frag_seen)
12072         continue;
12073
12074       /* Look for CODE sections which are going to be discarded,
12075          and find and discard any fragmented debug sections which
12076          are associated with that code section.  */
12077       for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
12078         if ((isec->flags & SEC_CODE) != 0
12079             && isec->gc_mark == 0)
12080           {
12081             unsigned int ilen;
12082             asection *dsec;
12083
12084             ilen = strlen (isec->name);
12085
12086             /* Association is determined by the name of the debug section
12087                containing the name of the code section as a suffix.  For
12088                example .debug_line.text.foo is a debug section associated
12089                with .text.foo.  */
12090             for (dsec = ibfd->sections; dsec != NULL; dsec = dsec->next)
12091               {
12092                 unsigned int dlen;
12093
12094                 if (dsec->gc_mark == 0
12095                     || (dsec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
12096                   continue;
12097
12098                 dlen = strlen (dsec->name);
12099
12100                 if (dlen > ilen
12101                     && strncmp (dsec->name + (dlen - ilen),
12102                                 isec->name, ilen) == 0)
12103                   {
12104                     dsec->gc_mark = 0;
12105                     break;
12106                   }
12107               }
12108           }
12109     }
12110   return TRUE;
12111 }
12112
12113 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
12114
12115 struct elf_gc_sweep_symbol_info
12116 {
12117   struct bfd_link_info *info;
12118   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
12119                        bfd_boolean);
12120 };
12121
12122 static bfd_boolean
12123 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
12124 {
12125   if (!h->mark
12126       && (((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12127             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12128            && !((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12129                 && h->root.u.def.section->gc_mark))
12130           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
12131           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
12132     {
12133       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf;
12134
12135       inf = (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
12136       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
12137       h->def_regular = 0;
12138       h->ref_regular = 0;
12139       h->ref_regular_nonweak = 0;
12140     }
12141
12142   return TRUE;
12143 }
12144
12145 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
12146
12147 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
12148   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
12149
12150 static bfd_boolean
12151 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12152 {
12153   bfd *sub;
12154   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12155   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
12156   unsigned long section_sym_count;
12157   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
12158
12159   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12160     {
12161       asection *o;
12162
12163       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12164         continue;
12165
12166       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12167         {
12168           /* When any section in a section group is kept, we keep all
12169              sections in the section group.  If the first member of
12170              the section group is excluded, we will also exclude the
12171              group section.  */
12172           if (o->flags & SEC_GROUP)
12173             {
12174               asection *first = elf_next_in_group (o);
12175               o->gc_mark = first->gc_mark;
12176             }
12177
12178           if (o->gc_mark)
12179             continue;
12180
12181           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
12182           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
12183             continue;
12184
12185           /* Since this is early in the link process, it is simple
12186              to remove a section from the output.  */
12187           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
12188
12189           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
12190             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
12191
12192           /* But we also have to update some of the relocation
12193              info we collected before.  */
12194           if (gc_sweep_hook
12195               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
12196               && o->reloc_count != 0
12197               && !((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
12198                    && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
12199               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
12200             {
12201               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12202               bfd_boolean r;
12203
12204               internal_relocs
12205                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
12206                                              info->keep_memory);
12207               if (internal_relocs == NULL)
12208                 return FALSE;
12209
12210               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
12211
12212               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
12213                 free (internal_relocs);
12214
12215               if (!r)
12216                 return FALSE;
12217             }
12218         }
12219     }
12220
12221   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
12222      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
12223      static symbol table as well?  */
12224   sweep_info.info = info;
12225   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
12226   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
12227                           &sweep_info);
12228
12229   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
12230   return TRUE;
12231 }
12232
12233 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
12234    elf_link_hash_traverse.  */
12235
12236 static bfd_boolean
12237 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12238 {
12239   /* Those that are not vtables.  */
12240   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12241     return TRUE;
12242
12243   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
12244   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
12245     return TRUE;
12246
12247   /* If we've already been done, exit.  */
12248   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
12249     return TRUE;
12250
12251   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
12252   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
12253
12254   if (h->vtable->used == NULL)
12255     {
12256       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
12257          parent's table.  */
12258       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
12259       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
12260     }
12261   else
12262     {
12263       size_t n;
12264       bfd_boolean *cu, *pu;
12265
12266       /* Or the parent's entries into ours.  */
12267       cu = h->vtable->used;
12268       cu[-1] = TRUE;
12269       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
12270       if (pu != NULL)
12271         {
12272           const struct elf_backend_data *bed;
12273           unsigned int log_file_align;
12274
12275           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
12276           log_file_align = bed->s->log_file_align;
12277           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
12278           while (n--)
12279             {
12280               if (*pu)
12281                 *cu = TRUE;
12282               pu++;
12283               cu++;
12284             }
12285         }
12286     }
12287
12288   return TRUE;
12289 }
12290
12291 static bfd_boolean
12292 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
12293 {
12294   asection *sec;
12295   bfd_vma hstart, hend;
12296   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
12297   const struct elf_backend_data *bed;
12298   unsigned int log_file_align;
12299
12300   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
12301      well as those that are not loaded.  */
12302   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
12303     return TRUE;
12304
12305   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12306               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
12307
12308   sec = h->root.u.def.section;
12309   hstart = h->root.u.def.value;
12310   hend = hstart + h->size;
12311
12312   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
12313   if (!relstart)
12314     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
12315   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
12316   log_file_align = bed->s->log_file_align;
12317
12318   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
12319
12320   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
12321     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
12322       {
12323         /* If the entry is in use, do nothing.  */
12324         if (h->vtable->used
12325             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
12326           {
12327             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
12328             if (h->vtable->used[entry])
12329               continue;
12330           }
12331         /* Otherwise, kill it.  */
12332         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
12333       }
12334
12335   return TRUE;
12336 }
12337
12338 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
12339    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
12340    referenced.  */
12341
12342 bfd_boolean
12343 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12344 {
12345   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
12346   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
12347
12348   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12349        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12350       && (h->ref_dynamic
12351           || ((h->def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (h))
12352               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
12353               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN
12354               && (!info->executable
12355                   || info->export_dynamic
12356                   || (h->dynamic
12357                       && d != NULL
12358                       && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
12359               && (strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
12360                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
12361                                                h->root.root.string)))))
12362     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12363
12364   return TRUE;
12365 }
12366
12367 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
12368    and the section containing the entry symbol.  */
12369
12370 void
12371 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
12372 {
12373   struct bfd_sym_chain *sym;
12374
12375   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
12376     {
12377       struct elf_link_hash_entry *h;
12378
12379       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
12380                                 FALSE, FALSE, FALSE);
12381
12382       if (h != NULL
12383           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
12384               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12385           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
12386         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
12387     }
12388 }
12389
12390 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
12391
12392 bfd_boolean
12393 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12394 {
12395   bfd_boolean ok = TRUE;
12396   bfd *sub;
12397   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
12398   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12399   struct elf_link_hash_table *htab;
12400
12401   if (!bed->can_gc_sections
12402       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12403     {
12404       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
12405       return TRUE;
12406     }
12407
12408   bed->gc_keep (info);
12409   htab = elf_hash_table (info);
12410
12411   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
12412      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
12413   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12414     {
12415       asection *sec;
12416       struct elf_reloc_cookie cookie;
12417
12418       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
12419       while (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
12420         {
12421           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
12422           if (elf_section_data (sec)->sec_info
12423               && (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12424             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
12425           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
12426           sec = bfd_get_next_section_by_name (sec);
12427         }
12428     }
12429
12430   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
12431   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_propagate_vtable_entries_used, &ok);
12432   if (!ok)
12433     return FALSE;
12434
12435   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
12436   elf_link_hash_traverse (htab, elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs, &ok);
12437   if (!ok)
12438     return FALSE;
12439
12440   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
12441   if (htab->dynamic_sections_created)
12442     elf_link_hash_traverse (htab, bed->gc_mark_dynamic_ref, info);
12443
12444   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
12445   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
12446   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12447     {
12448       asection *o;
12449
12450       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
12451         continue;
12452
12453       /* Start at sections marked with SEC_KEEP (ref _bfd_elf_gc_keep).
12454          Also treat note sections as a root, if the section is not part
12455          of a group.  */
12456       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12457         if (!o->gc_mark
12458             && (o->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
12459             && ((o->flags & SEC_KEEP) != 0
12460                 || (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE
12461                     && elf_next_in_group (o) == NULL )))
12462           {
12463             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12464               return FALSE;
12465           }
12466     }
12467
12468   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
12469   bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12470
12471   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
12472   return elf_gc_sweep (abfd, info);
12473 }
12474 \f
12475 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
12476
12477 bfd_boolean
12478 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
12479                              asection *sec,
12480                              struct elf_link_hash_entry *h,
12481                              bfd_vma offset)
12482 {
12483   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
12484   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
12485   bfd_size_type extsymcount;
12486   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12487
12488   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
12489      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
12490      this point.  */
12491   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12492   if (!elf_bad_symtab (abfd))
12493     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
12494
12495   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12496   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
12497
12498   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
12499      offset as the relocation.  */
12500   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
12501     {
12502       if ((child = *search) != NULL
12503           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
12504               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12505           && child->root.u.def.section == sec
12506           && child->root.u.def.value == offset)
12507         goto win;
12508     }
12509
12510   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
12511                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
12512   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
12513   return FALSE;
12514
12515  win:
12516   if (!child->vtable)
12517     {
12518       child->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12519                        bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable)));
12520       if (!child->vtable)
12521         return FALSE;
12522     }
12523   if (!h)
12524     {
12525       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12526          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12527          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12528          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12529
12530       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12531     }
12532   else
12533     child->vtable->parent = h;
12534
12535   return TRUE;
12536 }
12537
12538 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12539
12540 bfd_boolean
12541 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12542                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12543                            struct elf_link_hash_entry *h,
12544                            bfd_vma addend)
12545 {
12546   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12547   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12548
12549   if (!h->vtable)
12550     {
12551       h->vtable = ((struct elf_link_virtual_table_entry *)
12552                    bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable)));
12553       if (!h->vtable)
12554         return FALSE;
12555     }
12556
12557   if (addend >= h->vtable->size)
12558     {
12559       size_t size, bytes, file_align;
12560       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12561
12562       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12563          a zero size.  */
12564       file_align = 1 << log_file_align;
12565       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12566         size = addend + file_align;
12567       else
12568         {
12569           size = h->size;
12570           if (addend >= size)
12571             {
12572               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12573                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12574               size = addend + file_align;
12575             }
12576         }
12577       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12578
12579       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12580          consolidation pass.  */
12581       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12582
12583       if (ptr)
12584         {
12585           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12586
12587           if (ptr != NULL)
12588             {
12589               size_t oldbytes;
12590
12591               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12592                           * sizeof (bfd_boolean));
12593               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12594             }
12595         }
12596       else
12597         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12598
12599       if (ptr == NULL)
12600         return FALSE;
12601
12602       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12603       h->vtable->used = ptr + 1;
12604       h->vtable->size = size;
12605     }
12606
12607   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12608
12609   return TRUE;
12610 }
12611
12612 /* Map an ELF section header flag to its corresponding string.  */
12613 typedef struct
12614 {
12615   char *flag_name;
12616   flagword flag_value;
12617 } elf_flags_to_name_table;
12618
12619 static elf_flags_to_name_table elf_flags_to_names [] =
12620 {
12621   { "SHF_WRITE", SHF_WRITE },
12622   { "SHF_ALLOC", SHF_ALLOC },
12623   { "SHF_EXECINSTR", SHF_EXECINSTR },
12624   { "SHF_MERGE", SHF_MERGE },
12625   { "SHF_STRINGS", SHF_STRINGS },
12626   { "SHF_INFO_LINK", SHF_INFO_LINK},
12627   { "SHF_LINK_ORDER", SHF_LINK_ORDER},
12628   { "SHF_OS_NONCONFORMING", SHF_OS_NONCONFORMING},
12629   { "SHF_GROUP", SHF_GROUP },
12630   { "SHF_TLS", SHF_TLS },
12631   { "SHF_MASKOS", SHF_MASKOS },
12632   { "SHF_EXCLUDE", SHF_EXCLUDE },
12633 };
12634
12635 /* Returns TRUE if the section is to be included, otherwise FALSE.  */
12636 bfd_boolean
12637 bfd_elf_lookup_section_flags (struct bfd_link_info *info,
12638                               struct flag_info *flaginfo,
12639                               asection *section)
12640 {
12641   const bfd_vma sh_flags = elf_section_flags (section);
12642
12643   if (!flaginfo->flags_initialized)
12644     {
12645       bfd *obfd = info->output_bfd;
12646       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12647       struct flag_info_list *tf = flaginfo->flag_list;
12648       int with_hex = 0;
12649       int without_hex = 0;
12650
12651       for (tf = flaginfo->flag_list; tf != NULL; tf = tf->next)
12652         {
12653           unsigned i;
12654           flagword (*lookup) (char *);
12655
12656           lookup = bed->elf_backend_lookup_section_flags_hook;
12657           if (lookup != NULL)
12658             {
12659               flagword hexval = (*lookup) ((char *) tf->name);
12660
12661               if (hexval != 0)
12662                 {
12663                   if (tf->with == with_flags)
12664                     with_hex |= hexval;
12665                   else if (tf->with == without_flags)
12666                     without_hex |= hexval;
12667                   tf->valid = TRUE;
12668                   continue;
12669                 }
12670             }
12671           for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf_flags_to_names); ++i)
12672             {
12673               if (strcmp (tf->name, elf_flags_to_names[i].flag_name) == 0)
12674                 {
12675                   if (tf->with == with_flags)
12676                     with_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12677                   else if (tf->with == without_flags)
12678                     without_hex |= elf_flags_to_names[i].flag_value;
12679                   tf->valid = TRUE;
12680                   break;
12681                 }
12682             }
12683           if (!tf->valid)
12684             {
12685               info->callbacks->einfo
12686                 (_("Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"), tf->name);
12687               return FALSE;
12688             }
12689         }
12690       flaginfo->flags_initialized = TRUE;
12691       flaginfo->only_with_flags |= with_hex;
12692       flaginfo->not_with_flags |= without_hex;
12693     }
12694
12695   if ((flaginfo->only_with_flags & sh_flags) != flaginfo->only_with_flags)
12696     return FALSE;
12697
12698   if ((flaginfo->not_with_flags & sh_flags) != 0)
12699     return FALSE;
12700
12701   return TRUE;
12702 }
12703
12704 struct alloc_got_off_arg {
12705   bfd_vma gotoff;
12706   struct bfd_link_info *info;
12707 };
12708
12709 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12710    to real got offsets.  */
12711
12712 static bfd_boolean
12713 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12714 {
12715   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12716   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12717   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12718
12719   if (h->got.refcount > 0)
12720     {
12721       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12722       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12723     }
12724   else
12725     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12726
12727   return TRUE;
12728 }
12729
12730 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12731    we're done.  Should be called from final_link.  */
12732
12733 bfd_boolean
12734 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12735                                         struct bfd_link_info *info)
12736 {
12737   bfd *i;
12738   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12739   bfd_vma gotoff;
12740   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12741
12742   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12743
12744   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12745     return FALSE;
12746
12747   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12748      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12749   if (bed->want_got_plt)
12750     gotoff = 0;
12751   else
12752     gotoff = bed->got_header_size;
12753
12754   /* Do the local .got entries first.  */
12755   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link.next)
12756     {
12757       bfd_signed_vma *local_got;
12758       bfd_size_type j, locsymcount;
12759       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12760
12761       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12762         continue;
12763
12764       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12765       if (!local_got)
12766         continue;
12767
12768       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12769       if (elf_bad_symtab (i))
12770         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12771       else
12772         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12773
12774       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12775         {
12776           if (local_got[j] > 0)
12777             {
12778               local_got[j] = gotoff;
12779               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12780             }
12781           else
12782             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12783         }
12784     }
12785
12786   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12787      adjust_dynamic_symbol  */
12788   gofarg.gotoff = gotoff;
12789   gofarg.info = info;
12790   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12791                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12792                           &gofarg);
12793   return TRUE;
12794 }
12795
12796 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12797    got entry reference counting is enabled.  */
12798
12799 bfd_boolean
12800 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12801 {
12802   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12803     return FALSE;
12804
12805   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12806   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12807 }
12808
12809 bfd_boolean
12810 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12811 {
12812   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12813
12814   if (rcookie->bad_symtab)
12815     rcookie->rel = rcookie->rels;
12816
12817   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12818     {
12819       unsigned long r_symndx;
12820
12821       if (! rcookie->bad_symtab)
12822         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12823           return FALSE;
12824       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12825         continue;
12826
12827       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12828       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12829         return TRUE;
12830
12831       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12832           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12833         {
12834           struct elf_link_hash_entry *h;
12835
12836           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12837
12838           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12839                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12840             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12841
12842           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12843                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12844               && (h->root.u.def.section->owner != rcookie->abfd
12845                   || h->root.u.def.section->kept_section != NULL
12846                   || discarded_section (h->root.u.def.section)))
12847             return TRUE;
12848         }
12849       else
12850         {
12851           /* It's not a relocation against a global symbol,
12852              but it could be a relocation against a local
12853              symbol for a discarded section.  */
12854           asection *isec;
12855           Elf_Internal_Sym *isym;
12856
12857           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12858           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12859           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12860           if (isec != NULL
12861               && (isec->kept_section != NULL
12862                   || discarded_section (isec)))
12863             return TRUE;
12864         }
12865       return FALSE;
12866     }
12867   return FALSE;
12868 }
12869
12870 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12871    Returns -1 on error, 1 if any section's size was changed, 0 if
12872    nothing changed.  This function assumes that the relocations are in
12873    sorted order, which is true for all known assemblers.  */
12874
12875 int
12876 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12877 {
12878   struct elf_reloc_cookie cookie;
12879   asection *o;
12880   bfd *abfd;
12881   int changed = 0;
12882
12883   if (info->traditional_format
12884       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12885     return 0;
12886
12887   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".stab");
12888   if (o != NULL)
12889     {
12890       asection *i;
12891
12892       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12893         {
12894           if (i->size == 0
12895               || i->reloc_count == 0
12896               || i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_STABS)
12897             continue;
12898
12899           abfd = i->owner;
12900           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12901             continue;
12902
12903           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12904             return -1;
12905
12906           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, i,
12907                                           elf_section_data (i)->sec_info,
12908                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12909                                           &cookie))
12910             changed = 1;
12911
12912           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12913         }
12914     }
12915
12916   o = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".eh_frame");
12917   if (o != NULL)
12918     {
12919       asection *i;
12920
12921       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12922         {
12923           if (i->size == 0)
12924             continue;
12925
12926           abfd = i->owner;
12927           if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12928             continue;
12929
12930           if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, i))
12931             return -1;
12932
12933           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, i, &cookie);
12934           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, i,
12935                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12936                                                  &cookie))
12937             changed = 1;
12938
12939           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, i);
12940         }
12941     }
12942
12943   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
12944     {
12945       const struct elf_backend_data *bed;
12946
12947       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12948         continue;
12949
12950       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12951
12952       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL)
12953         {
12954           if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12955             return -1;
12956
12957           if ((*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12958             changed = 1;
12959
12960           fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12961         }
12962     }
12963
12964   if (info->eh_frame_hdr
12965       && !info->relocatable
12966       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12967     changed = 1;
12968
12969   return changed;
12970 }
12971
12972 bfd_boolean
12973 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd,
12974                                  asection *sec,
12975                                  struct bfd_link_info *info)
12976 {
12977   flagword flags;
12978   const char *name, *key;
12979   struct bfd_section_already_linked *l;
12980   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12981
12982   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12983     return FALSE;
12984
12985   flags = sec->flags;
12986
12987   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12988      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12989   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12990     return FALSE;
12991
12992   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12993      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12994   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12995     return FALSE;
12996
12997   /* For a SHT_GROUP section, use the group signature as the key.  */
12998   name = sec->name;
12999   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
13000       && elf_next_in_group (sec) != NULL
13001       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
13002     key = elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
13003   else
13004     {
13005       /* Otherwise we should have a .gnu.linkonce.<type>.<key> section.  */
13006       if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
13007           && (key = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
13008         key++;
13009       else
13010         /* Must be a user linkonce section that doesn't follow gcc's
13011            naming convention.  In this case we won't be matching
13012            single member groups.  */
13013         key = name;
13014     }
13015
13016   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (key);
13017
13018   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13019     {
13020       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
13021          sections with a signature of <key> (<key> is some string),
13022          and linkonce sections named .gnu.linkonce.<type>.<key>.
13023          Match like sections.  LTO plugin sections are an exception.
13024          They are always named .gnu.linkonce.t.<key> and match either
13025          type of section.  */
13026       if (((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13027            && ((flags & SEC_GROUP) != 0
13028                || strcmp (name, l->sec->name) == 0))
13029           || (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
13030         {
13031           /* The section has already been linked.  See if we should
13032              issue a warning.  */
13033           if (!_bfd_handle_already_linked (sec, l, info))
13034             return FALSE;
13035
13036           if (flags & SEC_GROUP)
13037             {
13038               asection *first = elf_next_in_group (sec);
13039               asection *s = first;
13040
13041               while (s != NULL)
13042                 {
13043                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13044                   /* Record which group discards it.  */
13045                   s->kept_section = l->sec;
13046                   s = elf_next_in_group (s);
13047                   /* These lists are circular.  */
13048                   if (s == first)
13049                     break;
13050                 }
13051             }
13052
13053           return TRUE;
13054         }
13055     }
13056
13057   /* A single member comdat group section may be discarded by a
13058      linkonce section and vice versa.  */
13059   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
13060     {
13061       asection *first = elf_next_in_group (sec);
13062
13063       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
13064         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
13065         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13066           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13067               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
13068             {
13069               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13070               first->kept_section = l->sec;
13071               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13072               break;
13073             }
13074     }
13075   else
13076     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
13077     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13078       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
13079         {
13080           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
13081
13082           if (first != NULL
13083               && elf_next_in_group (first) == first
13084               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
13085             {
13086               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13087               sec->kept_section = first;
13088               break;
13089             }
13090         }
13091
13092   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
13093      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
13094      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
13095      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
13096      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
13097      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
13098      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
13099      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
13100      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
13101      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
13102      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
13103
13104   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
13105     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
13106       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
13107           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
13108         {
13109           if (abfd != l->sec->owner)
13110             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
13111           break;
13112         }
13113
13114   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
13115   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
13116     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
13117   return sec->output_section == bfd_abs_section_ptr;
13118 }
13119
13120 bfd_boolean
13121 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
13122 {
13123   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
13124 }
13125
13126 unsigned int
13127 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13128 {
13129   return SHN_COMMON;
13130 }
13131
13132 asection *
13133 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
13134 {
13135   return bfd_com_section_ptr;
13136 }
13137
13138 bfd_vma
13139 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
13140                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
13141                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
13142                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13143                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
13144 {
13145   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13146   return bed->s->arch_size / 8;
13147 }
13148
13149 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
13150
13151 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
13152
13153 static const char *
13154 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
13155                                 asection *  sec,
13156                                 bfd_boolean is_rela)
13157 {
13158   char *name;
13159   const char *old_name = bfd_get_section_name (NULL, sec);
13160   const char *prefix = is_rela ? ".rela" : ".rel";
13161
13162   if (old_name == NULL)
13163     return NULL;
13164
13165   name = bfd_alloc (abfd, strlen (prefix) + strlen (old_name) + 1);
13166   sprintf (name, "%s%s", prefix, old_name);
13167
13168   return name;
13169 }
13170
13171 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
13172    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
13173    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
13174    of IS_RELA.  */
13175
13176 asection *
13177 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
13178                                     asection *  sec,
13179                                     bfd_boolean is_rela)
13180 {
13181   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13182
13183   if (reloc_sec == NULL)
13184     {
13185       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13186
13187       if (name != NULL)
13188         {
13189           reloc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
13190
13191           if (reloc_sec != NULL)
13192             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13193         }
13194     }
13195
13196   return reloc_sec;
13197 }
13198
13199 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
13200    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
13201    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
13202    structure.
13203
13204    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
13205    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
13206    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
13207    string table associated with ABFD.  */
13208
13209 asection *
13210 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *sec,
13211                                      bfd *dynobj,
13212                                      unsigned int alignment,
13213                                      bfd *abfd,
13214                                      bfd_boolean is_rela)
13215 {
13216   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
13217
13218   if (reloc_sec == NULL)
13219     {
13220       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
13221
13222       if (name == NULL)
13223         return NULL;
13224
13225       reloc_sec = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
13226
13227       if (reloc_sec == NULL)
13228         {
13229           flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
13230                             | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
13231           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
13232             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
13233
13234           reloc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, name, flags);
13235           if (reloc_sec != NULL)
13236             {
13237               /* _bfd_elf_get_sec_type_attr chooses a section type by
13238                  name.  Override as it may be wrong, eg. for a user
13239                  section named "auto" we'll get ".relauto" which is
13240                  seen to be a .rela section.  */
13241               elf_section_type (reloc_sec) = is_rela ? SHT_RELA : SHT_REL;
13242               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
13243                 reloc_sec = NULL;
13244             }
13245         }
13246
13247       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
13248     }
13249
13250   return reloc_sec;
13251 }
13252
13253 /* Copy the ELF symbol type and other attributes for a linker script
13254    assignment from HSRC to HDEST.  Generally this should be treated as
13255    if we found a strong non-dynamic definition for HDEST (except that
13256    ld ignores multiple definition errors).  */
13257 void
13258 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd,
13259                                      struct bfd_link_hash_entry *hdest,
13260                                      struct bfd_link_hash_entry *hsrc)
13261 {
13262   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *) hdest;
13263   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *) hsrc;
13264   Elf_Internal_Sym isym;
13265
13266   ehdest->type = ehsrc->type;
13267   ehdest->target_internal = ehsrc->target_internal;
13268
13269   isym.st_other = ehsrc->other;
13270   elf_merge_st_other (abfd, ehdest, &isym, TRUE, FALSE);
13271 }
13272
13273 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
13274
13275 void
13276 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13277 {
13278   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13279   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
13280   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
13281   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
13282 }
13283
13284 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
13285
13286 void
13287 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
13288 {
13289   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13290   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
13291   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
13292   bed->s->swap_reloc_out (abfd, rel, loc);
13293 }