bfd/ld: handle ABI prefixes in version scripts
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #define ARCH_SIZE 0
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "safe-ctype.h"
30 #include "libiberty.h"
31 #include "objalloc.h"
32
33 /* This struct is used to pass information to routines called via
34    elf_link_hash_traverse which must return failure.  */
35
36 struct elf_info_failed
37 {
38   struct bfd_link_info *info;
39   struct bfd_elf_version_tree *verdefs;
40   bfd_boolean failed;
41 };
42
43 /* This structure is used to pass information to
44    _bfd_elf_link_find_version_dependencies.  */
45
46 struct elf_find_verdep_info
47 {
48   /* General link information.  */
49   struct bfd_link_info *info;
50   /* The number of dependencies.  */
51   unsigned int vers;
52   /* Whether we had a failure.  */
53   bfd_boolean failed;
54 };
55
56 static bfd_boolean _bfd_elf_fix_symbol_flags
57   (struct elf_link_hash_entry *, struct elf_info_failed *);
58
59 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
60
61 struct elf_link_hash_entry *
62 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
63                              struct bfd_link_info *info,
64                              asection *sec,
65                              const char *name)
66 {
67   struct elf_link_hash_entry *h;
68   struct bfd_link_hash_entry *bh;
69   const struct elf_backend_data *bed;
70
71   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
72   if (h != NULL)
73     {
74       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
75          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
76          defined in shared libraries can't be overridden, because we
77          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
78       h->root.type = bfd_link_hash_new;
79     }
80
81   bh = &h->root;
82   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
83                                          sec, 0, NULL, FALSE,
84                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
85                                          &bh))
86     return NULL;
87   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
88   h->def_regular = 1;
89   h->non_elf = 0;
90   h->type = STT_OBJECT;
91   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
92
93   bed = get_elf_backend_data (abfd);
94   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
95   return h;
96 }
97
98 bfd_boolean
99 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
100 {
101   flagword flags;
102   asection *s;
103   struct elf_link_hash_entry *h;
104   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
105   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
106
107   /* This function may be called more than once.  */
108   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
109   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
110     return TRUE;
111
112   flags = bed->dynamic_sec_flags;
113
114   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
115                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
116                                     ? ".rela.got" : ".rel.got"),
117                                    (bed->dynamic_sec_flags
118                                     | SEC_READONLY));
119   if (s == NULL
120       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
121     return FALSE;
122   htab->srelgot = s;
123
124   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
125   if (s == NULL
126       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
127     return FALSE;
128   htab->sgot = s;
129
130   if (bed->want_got_plt)
131     {
132       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
133       if (s == NULL
134           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
135                                          bed->s->log_file_align))
136         return FALSE;
137       htab->sgotplt = s;
138     }
139
140   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
141   s->size += bed->got_header_size;
142
143   if (bed->want_got_sym)
144     {
145       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
146          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
147          because we don't want to define the symbol if we are not creating
148          a global offset table.  */
149       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
150                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
151       elf_hash_table (info)->hgot = h;
152       if (h == NULL)
153         return FALSE;
154     }
155
156   return TRUE;
157 }
158 \f
159 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
160 static bfd_boolean
161 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
162 {
163   struct elf_link_hash_table *hash_table;
164
165   hash_table = elf_hash_table (info);
166   if (hash_table->dynobj == NULL)
167     hash_table->dynobj = abfd;
168
169   if (hash_table->dynstr == NULL)
170     {
171       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
172       if (hash_table->dynstr == NULL)
173         return FALSE;
174     }
175   return TRUE;
176 }
177
178 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
179    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
180    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
181    when the final executable is run, so we need to create them before
182    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
183    actual contents and size of these sections later.  */
184
185 bfd_boolean
186 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
187 {
188   flagword flags;
189   asection *s;
190   const struct elf_backend_data *bed;
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_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_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_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_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_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_with_flags (abfd, ".dynstr",
243                                    flags | SEC_READONLY);
244   if (s == NULL)
245     return FALSE;
246
247   s = bfd_make_section_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   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
259     return FALSE;
260
261   if (info->emit_hash)
262     {
263       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
264       if (s == NULL
265           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
266         return FALSE;
267       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
268     }
269
270   if (info->emit_gnu_hash)
271     {
272       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
273                                        flags | SEC_READONLY);
274       if (s == NULL
275           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
276         return FALSE;
277       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
278          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
279          variable count of 32-bit words.  */
280       if (bed->s->arch_size == 64)
281         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
282       else
283         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
284     }
285
286   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
287      backend set the right flags.  The backend will normally create
288      the .got and .plt sections.  */
289   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
290     return FALSE;
291
292   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
293
294   return TRUE;
295 }
296
297 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
298
299 bfd_boolean
300 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
301 {
302   flagword flags, pltflags;
303   struct elf_link_hash_entry *h;
304   asection *s;
305   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
306   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
307
308   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
309      .rel[a].bss sections.  */
310   flags = bed->dynamic_sec_flags;
311
312   pltflags = flags;
313   if (bed->plt_not_loaded)
314     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
315        allocate space for the section; it's just that there's nothing
316        to read in from the object file.  */
317     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
318   else
319     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
320   if (bed->plt_readonly)
321     pltflags |= SEC_READONLY;
322
323   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
324   if (s == NULL
325       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
326     return FALSE;
327   htab->splt = s;
328
329   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
330      .plt section.  */
331   if (bed->want_plt_sym)
332     {
333       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
334                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
335       elf_hash_table (info)->hplt = h;
336       if (h == NULL)
337         return FALSE;
338     }
339
340   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
341                                    (bed->rela_plts_and_copies_p
342                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
343                                    flags | SEC_READONLY);
344   if (s == NULL
345       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
346     return FALSE;
347   htab->srelplt = s;
348
349   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
350     return FALSE;
351
352   if (bed->want_dynbss)
353     {
354       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
355          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
356          not functions.  We must allocate space for them in the process
357          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
358          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
359          section into the .bss section of the final image.  */
360       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
361                                        (SEC_ALLOC
362                                         | SEC_LINKER_CREATED));
363       if (s == NULL)
364         return FALSE;
365
366       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
367          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
368          linker will map it to an output section.  We can't just create it
369          only if we need it, because we will not know whether we need it
370          until we have seen all the input files, and the first time the
371          main linker code calls BFD after examining all the input files
372          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
373          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
374          be needed, we can discard it later.  We will never need this
375          section when generating a shared object, since they do not use
376          copy relocs.  */
377       if (! info->shared)
378         {
379           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
380                                            (bed->rela_plts_and_copies_p
381                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
382                                            flags | SEC_READONLY);
383           if (s == NULL
384               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
385             return FALSE;
386         }
387     }
388
389   return TRUE;
390 }
391 \f
392 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
393    read the input files, since we need to have a list of all of them
394    before we can determine the final sizes of the output sections.
395    Note that we may actually call this function even though we are not
396    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
397    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
398    one.  */
399
400 bfd_boolean
401 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
402                                     struct elf_link_hash_entry *h)
403 {
404   if (h->dynindx == -1)
405     {
406       struct elf_strtab_hash *dynstr;
407       char *p;
408       const char *name;
409       bfd_size_type indx;
410
411       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
412          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
413          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
414          this would not be necessary.  */
415       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
416         {
417         case STV_INTERNAL:
418         case STV_HIDDEN:
419           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
420               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
421             {
422               h->forced_local = 1;
423               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
424                 return TRUE;
425             }
426
427         default:
428           break;
429         }
430
431       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
432       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
433
434       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
435       if (dynstr == NULL)
436         {
437           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
438           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
439           if (dynstr == NULL)
440             return FALSE;
441         }
442
443       /* We don't put any version information in the dynamic string
444          table.  */
445       name = h->root.root.string;
446       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
447       if (p != NULL)
448         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
449            there are only a few symbols that have read-only names, being
450            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
451            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
452            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
453         *p = 0;
454
455       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
456
457       if (p != NULL)
458         *p = ELF_VER_CHR;
459
460       if (indx == (bfd_size_type) -1)
461         return FALSE;
462       h->dynstr_index = indx;
463     }
464
465   return TRUE;
466 }
467 \f
468 /* Mark a symbol dynamic.  */
469
470 static void
471 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
472                                   struct elf_link_hash_entry *h,
473                                   Elf_Internal_Sym *sym)
474 {
475   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
476
477   /* It may be called more than once on the same H.  */
478   if(h->dynamic || info->relocatable)
479     return;
480
481   if ((info->dynamic_data
482        && (h->type == STT_OBJECT
483            || (sym != NULL
484                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
485       || (d != NULL
486           && h->root.type == bfd_link_hash_new
487           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
488     h->dynamic = 1;
489 }
490
491 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
492    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
493
494 bfd_boolean
495 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
496                                 struct bfd_link_info *info,
497                                 const char *name,
498                                 bfd_boolean provide,
499                                 bfd_boolean hidden)
500 {
501   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
502   struct elf_link_hash_table *htab;
503   const struct elf_backend_data *bed;
504
505   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
506     return TRUE;
507
508   htab = elf_hash_table (info);
509   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
510   if (h == NULL)
511     return provide;
512
513   switch (h->root.type)
514     {
515     case bfd_link_hash_defined:
516     case bfd_link_hash_defweak:
517     case bfd_link_hash_common:
518       break;
519     case bfd_link_hash_undefweak:
520     case bfd_link_hash_undefined:
521       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
522          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
523          may depend on this.  */
524       h->root.type = bfd_link_hash_new;
525       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
526         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
527       break;
528     case bfd_link_hash_new:
529       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
530       h->non_elf = 0;
531       break;
532     case bfd_link_hash_indirect:
533       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
534          the versioned symbol point to this one.  */
535       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
536       hv = h;
537       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
538              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
539         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
540       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
541          later.  */
542       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
543       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
544       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
545       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
546       break;
547     case bfd_link_hash_warning:
548       abort ();
549       break;
550     }
551
552   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
553      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
554      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
555      force the correct value.  */
556   if (provide
557       && h->def_dynamic
558       && !h->def_regular)
559     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
560
561   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
562      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
563      then clear out any version information because the symbol will not be
564      associated with the dynamic object any more.  */
565   if (!provide
566       && h->def_dynamic
567       && !h->def_regular)
568     h->verinfo.verdef = NULL;
569
570   h->def_regular = 1;
571
572   if (provide && hidden)
573     {
574       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
575       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
576       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
577     }
578
579   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
580      and executables.  */
581   if (!info->relocatable
582       && h->dynindx != -1
583       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
584           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
585     h->forced_local = 1;
586
587   if ((h->def_dynamic
588        || h->ref_dynamic
589        || info->shared
590        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
591       && h->dynindx == -1)
592     {
593       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
594         return FALSE;
595
596       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
597          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
598          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
599       if (h->u.weakdef != NULL
600           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
601         {
602           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
603             return FALSE;
604         }
605     }
606
607   return TRUE;
608 }
609
610 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
611    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
612    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
613
614 int
615 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
616                                           bfd *input_bfd,
617                                           long input_indx)
618 {
619   bfd_size_type amt;
620   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
621   struct elf_link_hash_table *eht;
622   struct elf_strtab_hash *dynstr;
623   unsigned long dynstr_index;
624   char *name;
625   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
626   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
627
628   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
629     return 0;
630
631   /* See if the entry exists already.  */
632   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
633     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
634       return 1;
635
636   amt = sizeof (*entry);
637   entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *) bfd_alloc (input_bfd, amt);
638   if (entry == NULL)
639     return 0;
640
641   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
642   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
643                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
644     {
645       bfd_release (input_bfd, entry);
646       return 0;
647     }
648
649   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
650       && entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
651     {
652       asection *s;
653
654       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
655       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
656         {
657           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
658              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
659           bfd_release (input_bfd, entry);
660           return 2;
661         }
662     }
663
664   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
665           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
666            entry->isym.st_name));
667
668   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
669   if (dynstr == NULL)
670     {
671       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
672       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
673       if (dynstr == NULL)
674         return 0;
675     }
676
677   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
678   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
679     return 0;
680   entry->isym.st_name = dynstr_index;
681
682   eht = elf_hash_table (info);
683
684   entry->next = eht->dynlocal;
685   eht->dynlocal = entry;
686   entry->input_bfd = input_bfd;
687   entry->input_indx = input_indx;
688   eht->dynsymcount++;
689
690   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
691   entry->isym.st_info
692     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
693
694   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
695
696   return 1;
697 }
698
699 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
700
701 long
702 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
703                                     bfd *input_bfd,
704                                     long input_indx)
705 {
706   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
707
708   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
709     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
710       return e->dynindx;
711   return -1;
712 }
713
714 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
715    them are removed because they are marked as local.  This is called
716    via elf_link_hash_traverse.  */
717
718 static bfd_boolean
719 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
720                                       void *data)
721 {
722   size_t *count = (size_t *) data;
723
724   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
725     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
726
727   if (h->forced_local)
728     return TRUE;
729
730   if (h->dynindx != -1)
731     h->dynindx = ++(*count);
732
733   return TRUE;
734 }
735
736
737 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
738    STB_LOCAL binding.  */
739
740 static bfd_boolean
741 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
742                                             void *data)
743 {
744   size_t *count = (size_t *) data;
745
746   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
747     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
748
749   if (!h->forced_local)
750     return TRUE;
751
752   if (h->dynindx != -1)
753     h->dynindx = ++(*count);
754
755   return TRUE;
756 }
757
758 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
759    omitted when creating a shared library.  */
760 bfd_boolean
761 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
762                                    struct bfd_link_info *info,
763                                    asection *p)
764 {
765   struct elf_link_hash_table *htab;
766
767   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
768     {
769     case SHT_PROGBITS:
770     case SHT_NOBITS:
771       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
772          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
773     case SHT_NULL:
774       htab = elf_hash_table (info);
775       if (p == htab->tls_sec)
776         return FALSE;
777
778       if (htab->text_index_section != NULL)
779         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
780
781       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
782           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
783           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
784         {
785           asection *ip;
786
787           if (htab->dynobj != NULL
788               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
789               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
790               && ip->output_section == p)
791             return TRUE;
792         }
793       return FALSE;
794
795       /* There shouldn't be section relative relocations
796          against any other section.  */
797     default:
798       return TRUE;
799     }
800 }
801
802 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
803    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
804    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
805    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
806    symbols.  */
807
808 static unsigned long
809 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
810                                 struct bfd_link_info *info,
811                                 unsigned long *section_sym_count)
812 {
813   unsigned long dynsymcount = 0;
814
815   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
816     {
817       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
818       asection *p;
819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
823           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
824         else
825           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
826     }
827   *section_sym_count = dynsymcount;
828
829   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
830                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
831                           &dynsymcount);
832
833   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
834     {
835       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
836       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
837         p->dynindx = ++dynsymcount;
838     }
839
840   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
841                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
842                           &dynsymcount);
843
844   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
845      we must account for in our count.  Unless there weren't any
846      symbols, which means we'll have no table at all.  */
847   if (dynsymcount != 0)
848     ++dynsymcount;
849
850   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
851   return dynsymcount;
852 }
853
854 /* Merge st_other field.  */
855
856 static void
857 elf_merge_st_other (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
858                     Elf_Internal_Sym *isym, bfd_boolean definition,
859                     bfd_boolean dynamic)
860 {
861   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
862
863   /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
864      code might be needed here. We never merge the visibility
865      attribute with the one from a dynamic object.  */
866   if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
867     (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
868                                                 dynamic);
869
870   /* If this symbol has default visibility and the user has requested
871      we not re-export it, then mark it as hidden.  */
872   if (definition
873       && !dynamic
874       && (abfd->no_export
875           || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
876       && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
877     isym->st_other = (STV_HIDDEN
878                       | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
879
880   if (!dynamic && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0)
881     {
882       unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
883
884       /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
885          st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
886       other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
887
888       /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
889       hvis = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
890       symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
891       if (! hvis)
892         nvis = symvis;
893       else if (! symvis)
894         nvis = hvis;
895       else
896         nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
897
898       h->other = other | nvis;
899     }
900 }
901
902 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
903    handles the various cases which arise when we find a definition in
904    a dynamic object, or when there is already a definition in a
905    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
906    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
907    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
908    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
909    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
910    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
911    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
912    object is overridden by a regular object.  */
913
914 bfd_boolean
915 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
916                        struct bfd_link_info *info,
917                        const char *name,
918                        Elf_Internal_Sym *sym,
919                        asection **psec,
920                        bfd_vma *pvalue,
921                        unsigned int *pold_alignment,
922                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
923                        bfd_boolean *skip,
924                        bfd_boolean *override,
925                        bfd_boolean *type_change_ok,
926                        bfd_boolean *size_change_ok)
927 {
928   asection *sec, *oldsec;
929   struct elf_link_hash_entry *h;
930   struct elf_link_hash_entry *flip;
931   int bind;
932   bfd *oldbfd;
933   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
934   bfd_boolean newweak, oldweak, newfunc, oldfunc;
935   const struct elf_backend_data *bed;
936
937   *skip = FALSE;
938   *override = FALSE;
939
940   sec = *psec;
941   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
942
943   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
944      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
945   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
946       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
947     {
948       *skip = TRUE;
949       return TRUE;
950     }
951
952   if (! bfd_is_und_section (sec))
953     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
954   else
955     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
956          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
957   if (h == NULL)
958     return FALSE;
959   *sym_hash = h;
960
961   bed = get_elf_backend_data (abfd);
962
963   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
964      if we are doing an ELF link.  */
965   if (!(*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
966     return TRUE;
967
968   /* For merging, we only care about real symbols.  */
969
970   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
971          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
972     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
973
974   /* We have to check it for every instance since the first few may be
975      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
976      symbols.  */
977   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
978
979   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
980      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
981      with a newly defined symbol--so we just return.  */
982
983   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
984     {
985       h->non_elf = 0;
986       return TRUE;
987     }
988
989   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
990      existing symbol.  */
991
992   switch (h->root.type)
993     {
994     default:
995       oldbfd = NULL;
996       oldsec = NULL;
997       break;
998
999     case bfd_link_hash_undefined:
1000     case bfd_link_hash_undefweak:
1001       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
1002       oldsec = NULL;
1003       break;
1004
1005     case bfd_link_hash_defined:
1006     case bfd_link_hash_defweak:
1007       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
1008       oldsec = h->root.u.def.section;
1009       break;
1010
1011     case bfd_link_hash_common:
1012       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
1013       oldsec = h->root.u.c.p->section;
1014       break;
1015     }
1016
1017   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1018   newweak = bind == STB_WEAK;
1019   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1020              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
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   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
1035      respectively, is from a dynamic object.  */
1036
1037   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1038
1039   olddyn = FALSE;
1040   if (oldbfd != NULL)
1041     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1042   else if (oldsec != NULL)
1043     {
1044       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
1045          indices used by MIPS ELF.  */
1046       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
1047     }
1048
1049   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
1050      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
1051
1052   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
1053
1054   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
1055             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1056             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
1057
1058   /* NEWFUNC and OLDFUNC indicate whether the new or old symbol,
1059      respectively, appear to be a function.  */
1060
1061   newfunc = (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1062              && bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)));
1063
1064   oldfunc = (h->type != STT_NOTYPE
1065              && bed->is_function_type (h->type));
1066
1067   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
1068      definition with the default version, we skip it if its type and
1069      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
1070      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
1071   if (pold_alignment == NULL
1072       && !info->shared
1073       && !info->export_dynamic
1074       && !h->ref_dynamic
1075       && newdyn
1076       && newdef
1077       && !olddyn
1078       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
1079       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1080       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
1081       && h->type != STT_NOTYPE
1082       && !(newfunc && oldfunc))
1083     {
1084       *skip = TRUE;
1085       return TRUE;
1086     }
1087
1088   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
1089      "ld -u".  */
1090   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1091       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1092       && oldbfd != NULL)
1093     {
1094       bfd *ntbfd, *tbfd;
1095       bfd_boolean ntdef, tdef;
1096       asection *ntsec, *tsec;
1097
1098       if (h->type == STT_TLS)
1099         {
1100           ntbfd = abfd;
1101           ntsec = sec;
1102           ntdef = newdef;
1103           tbfd = oldbfd;
1104           tsec = oldsec;
1105           tdef = olddef;
1106         }
1107       else
1108         {
1109           ntbfd = oldbfd;
1110           ntsec = oldsec;
1111           ntdef = olddef;
1112           tbfd = abfd;
1113           tsec = sec;
1114           tdef = newdef;
1115         }
1116
1117       if (tdef && ntdef)
1118         (*_bfd_error_handler)
1119           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1120            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1121       else if (!tdef && !ntdef)
1122         (*_bfd_error_handler)
1123           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1124            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1125       else if (tdef)
1126         (*_bfd_error_handler)
1127           (_("%s: TLS definition in %B section %A 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 mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1132            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1133
1134       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1135       return FALSE;
1136     }
1137
1138   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1139      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1140      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1141   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1142     {
1143       if (!bfd_is_und_section (sec))
1144         h->dynamic_def = 1;
1145       else
1146         {
1147           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1148              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1149              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1150           if (!h->ref_dynamic)
1151             {
1152               if (bind == STB_WEAK)
1153                 h->dynamic_weak = 1;
1154             }
1155           else if (bind != STB_WEAK)
1156             h->dynamic_weak = 0;
1157         }
1158     }
1159
1160   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1161      definition from a dynamic object.  */
1162   if (newdyn
1163       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1164       && !bfd_is_und_section (sec))
1165     {
1166       *skip = TRUE;
1167       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1168       h->ref_dynamic = 1;
1169       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1170          recorded as dynamic.
1171
1172          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1173       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1174         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1175       else
1176         return TRUE;
1177     }
1178   else if (!newdyn
1179            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1180            && h->def_dynamic)
1181     {
1182       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1183          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1184          object, we remove the old definition.  */
1185       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1186         {
1187           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1188              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1189              the symbol with default version to the normal one if it
1190              was referenced before.  */
1191           if (h->ref_regular)
1192             {
1193               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1194
1195               vh->root.type = h->root.type;
1196               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1197               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1198               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1199                  with default version.  */
1200               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1201                 {
1202                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1203                   vh->dynamic_def = 1;
1204                   vh->ref_dynamic = 1;
1205                 }
1206               else
1207                 {
1208                   h->root.type = vh->root.type;
1209                   vh->ref_dynamic = 0;
1210                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1211                      global with extra bits when the symbol info was
1212                      copied from the old dynamic definition.  */
1213                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1214                 }
1215               h = vh;
1216             }
1217           else
1218             h = *sym_hash;
1219         }
1220
1221       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1222           && bfd_is_und_section (sec))
1223         {
1224           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1225              also undefined before, we need to make sure
1226              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1227              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1228              definition came from a dynamic object, it is still on the
1229              undefs list.  */
1230           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1231           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1232         }
1233       else
1234         {
1235           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1236           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1237         }
1238
1239       if (h->def_dynamic)
1240         {
1241           h->def_dynamic = 0;
1242           h->ref_dynamic = 1;
1243           h->dynamic_def = 1;
1244         }
1245       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1246       h->size = 0;
1247       h->type = 0;
1248       return TRUE;
1249     }
1250
1251   if (bind == STB_GNU_UNIQUE)
1252     h->unique_global = 1;
1253
1254   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1255      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1256      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1257      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1258      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1259      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1260      This reflects the way glibc's ld.so works.
1261
1262      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1263      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1264
1265   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1266     newweak = FALSE;
1267   if (olddef && newdyn)
1268     oldweak = FALSE;
1269
1270   /* Allow changes between different types of function symbol.  */
1271   if (newfunc && oldfunc)
1272     *type_change_ok = TRUE;
1273
1274   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1275      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1276      is undefined and the new symbol is defined.  */
1277
1278   if (oldweak
1279       || newweak
1280       || (newdef
1281           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1282     *type_change_ok = TRUE;
1283
1284   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1285      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1286
1287   if (*type_change_ok
1288       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1289     *size_change_ok = TRUE;
1290
1291   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1292      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1293      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1294      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1295      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1296      to treat such symbols specially, because they raise special
1297      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1298      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1299      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1300      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1301      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1302      libraries.
1303
1304      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1305      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1306
1307      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1308      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1309      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1310      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1311      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1312      harmless.  */
1313
1314   if (newdyn
1315       && newdef
1316       && !newweak
1317       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1318       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1319       && sym->st_size > 0
1320       && !newfunc)
1321     newdyncommon = TRUE;
1322   else
1323     newdyncommon = FALSE;
1324
1325   if (olddyn
1326       && olddef
1327       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1328       && h->def_dynamic
1329       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1330       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1331       && h->size > 0
1332       && !oldfunc)
1333     olddyncommon = TRUE;
1334   else
1335     olddyncommon = FALSE;
1336
1337   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1338      backend to check if we can merge them.  */
1339   if (bed->merge_symbol
1340       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1341                              pold_alignment, skip, override,
1342                              type_change_ok, size_change_ok,
1343                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1344                              abfd, &sec,
1345                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1346                              oldbfd, &oldsec))
1347     return FALSE;
1348
1349   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1350      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1351      two.  */
1352
1353   if (olddyncommon
1354       && newdyncommon
1355       && sym->st_size != h->size)
1356     {
1357       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1358          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1359          size is different.  If the size is the same, we simply let
1360          the old symbol override the new one as normally happens with
1361          symbols defined in dynamic objects.  */
1362
1363       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1364              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1365               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1366         return FALSE;
1367
1368       if (sym->st_size > h->size)
1369         h->size = sym->st_size;
1370
1371       *size_change_ok = TRUE;
1372     }
1373
1374   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1375      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1376      some other object.  If so, we want to use the existing
1377      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1378      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1379      bfd_und_section_ptr.
1380
1381      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1382      shared library is a function, since common symbols always
1383      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1384      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1385      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1386      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1387
1388   if (newdyn
1389       && newdef
1390       && (olddef
1391           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1392               && (newweak || newfunc))))
1393     {
1394       *override = TRUE;
1395       newdef = FALSE;
1396       newdyncommon = FALSE;
1397
1398       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1399       *size_change_ok = TRUE;
1400
1401       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1402          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1403          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1404          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1405          change warning may still be appropriate.  */
1406
1407       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1408         *type_change_ok = TRUE;
1409     }
1410
1411   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1412      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1413      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1414      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1415      right thing.  */
1416
1417   if (newdyncommon
1418       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1419     {
1420       *override = TRUE;
1421       newdef = FALSE;
1422       newdyncommon = FALSE;
1423       *pvalue = sym->st_size;
1424       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1425       *size_change_ok = TRUE;
1426     }
1427
1428   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1429   if (newdef && olddef && newweak)
1430     {
1431       *skip = TRUE;
1432
1433       /* Merge st_other.  If the symbol already has a dynamic index,
1434          but visibility says it should not be visible, turn it into a
1435          local symbol.  */
1436       elf_merge_st_other (abfd, h, sym, newdef, newdyn);
1437       if (h->dynindx != -1)
1438         switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
1439           {
1440           case STV_INTERNAL:
1441           case STV_HIDDEN:
1442             (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1443             break;
1444           }
1445     }
1446
1447   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1448      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1449      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1450      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1451      they are defined after the dynamic object in the link.
1452
1453      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1454      override a definition in a shared object if the shared object
1455      symbol is a function or is weak.  */
1456
1457   flip = NULL;
1458   if (!newdyn
1459       && (newdef
1460           || (bfd_is_com_section (sec)
1461               && (oldweak || oldfunc)))
1462       && olddyn
1463       && olddef
1464       && h->def_dynamic)
1465     {
1466       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1467          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1468          new definition.  */
1469
1470       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1471       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1472       *size_change_ok = TRUE;
1473
1474       olddef = FALSE;
1475       olddyncommon = FALSE;
1476
1477       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1478          overriding a function.  */
1479
1480       if (bfd_is_com_section (sec))
1481         {
1482           if (oldfunc)
1483             {
1484               /* If a common symbol overrides a function, make sure
1485                  that it isn't defined dynamically nor has type
1486                  function.  */
1487               h->def_dynamic = 0;
1488               h->type = STT_NOTYPE;
1489             }
1490           *type_change_ok = TRUE;
1491         }
1492
1493       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1494         flip = *sym_hash;
1495       else
1496         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1497            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1498            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1499         h->verinfo.vertree = NULL;
1500     }
1501
1502   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1503      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1504      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1505      which a new common symbol should simply override the definition
1506      in the shared library.  */
1507
1508   if (! newdyn
1509       && bfd_is_com_section (sec)
1510       && olddyncommon)
1511     {
1512       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1513          common symbol, but we don't know what to use for the section
1514          or the alignment.  */
1515       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1516              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1517               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1518         return FALSE;
1519
1520       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1521          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1522
1523       if (h->size > *pvalue)
1524         *pvalue = h->size;
1525
1526       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1527          in the dynamic object.  */
1528       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1529       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1530
1531       olddef = FALSE;
1532       olddyncommon = FALSE;
1533
1534       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1535       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1536
1537       *size_change_ok = TRUE;
1538       *type_change_ok = TRUE;
1539
1540       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1541         flip = *sym_hash;
1542       else
1543         h->verinfo.vertree = NULL;
1544     }
1545
1546   if (flip != NULL)
1547     {
1548       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1549          library and now find a definition in a normal object.  In this
1550          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1551       flip->root.type = h->root.type;
1552       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1553       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1554       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1555       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1556       if (h->def_dynamic)
1557         {
1558           h->def_dynamic = 0;
1559           flip->ref_dynamic = 1;
1560         }
1561     }
1562
1563   return TRUE;
1564 }
1565
1566 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1567    default for the symbol with the default version if needed. The
1568    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1569    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1570
1571 static bfd_boolean
1572 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1573                              struct bfd_link_info *info,
1574                              struct elf_link_hash_entry *h,
1575                              const char *name,
1576                              Elf_Internal_Sym *sym,
1577                              asection **psec,
1578                              bfd_vma *value,
1579                              bfd_boolean *dynsym,
1580                              bfd_boolean override)
1581 {
1582   bfd_boolean type_change_ok;
1583   bfd_boolean size_change_ok;
1584   bfd_boolean skip;
1585   char *shortname;
1586   struct elf_link_hash_entry *hi;
1587   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1588   const struct elf_backend_data *bed;
1589   bfd_boolean collect;
1590   bfd_boolean dynamic;
1591   char *p;
1592   size_t len, shortlen;
1593   asection *sec;
1594
1595   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1596      create an indirect symbol from the default name to the fully
1597      decorated name.  This will cause external references which do not
1598      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1599   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1600   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1601     return TRUE;
1602
1603   if (override)
1604     {
1605       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1606          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1607       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1608                                  FALSE, FALSE);
1609       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1610       if (hi == h)
1611         return TRUE;
1612       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1613              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1614         {
1615           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1616           if (hi == h)
1617             return TRUE;
1618         }
1619     }
1620
1621   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1622   collect = bed->collect;
1623   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1624
1625   shortlen = p - name;
1626   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1627   if (shortname == NULL)
1628     return FALSE;
1629   memcpy (shortname, name, shortlen);
1630   shortname[shortlen] = '\0';
1631
1632   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1633      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1634      though we were defining the symbol we just defined, although we
1635      actually going to define an indirect symbol.  */
1636   type_change_ok = FALSE;
1637   size_change_ok = FALSE;
1638   sec = *psec;
1639   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1640                               NULL, &hi, &skip, &override,
1641                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1642     return FALSE;
1643
1644   if (skip)
1645     goto nondefault;
1646
1647   if (! override)
1648     {
1649       bh = &hi->root;
1650       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1651              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1652               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1653         return FALSE;
1654       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1655     }
1656   else
1657     {
1658       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1659          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1660          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1661          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1662          name, and it is the default version.
1663
1664          Overriding means that we already saw a definition for the
1665          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1666          the symbol defined in the dynamic object.
1667
1668          When this happens, we actually want to change NAME, the
1669          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1670          references to NAME in the shared object to become references
1671          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1672          when we override a function in a shared object: that the
1673          references in the shared object will be mapped to the
1674          definition in the regular object.  */
1675
1676       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1677              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1678         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1679
1680       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1681       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1682       if (h->def_dynamic)
1683         {
1684           h->def_dynamic = 0;
1685           hi->ref_dynamic = 1;
1686           if (hi->ref_regular
1687               || hi->def_regular)
1688             {
1689               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1690                 return FALSE;
1691             }
1692         }
1693
1694       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1695          other fields correctly.  */
1696       hi = h;
1697     }
1698
1699   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1700   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1701     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1702
1703   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1704      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1705      the user in that case.  */
1706
1707   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1708     {
1709       struct elf_link_hash_entry *ht;
1710
1711       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1712       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1713
1714       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1715          be dynamic.  */
1716       if (! *dynsym)
1717         {
1718           if (! dynamic)
1719             {
1720               if (! info->executable
1721                   || hi->ref_dynamic)
1722                 *dynsym = TRUE;
1723             }
1724           else
1725             {
1726               if (hi->ref_regular)
1727                 *dynsym = TRUE;
1728             }
1729         }
1730     }
1731
1732   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1733      of the symbol.  */
1734
1735 nondefault:
1736   len = strlen (name);
1737   shortname = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1738   if (shortname == NULL)
1739     return FALSE;
1740   memcpy (shortname, name, shortlen);
1741   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1742
1743   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1744   type_change_ok = FALSE;
1745   size_change_ok = FALSE;
1746   sec = *psec;
1747   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1748                               NULL, &hi, &skip, &override,
1749                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1750     return FALSE;
1751
1752   if (skip)
1753     return TRUE;
1754
1755   if (override)
1756     {
1757       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1758          the type of override we do in the case above unless it is
1759          overridden by a versioned definition.  */
1760       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1761           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1762         (*_bfd_error_handler)
1763           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1764            abfd, shortname);
1765     }
1766   else
1767     {
1768       bh = &hi->root;
1769       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1770              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1771               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1772         return FALSE;
1773       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1774
1775       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1776          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1777          to the user in that case.  */
1778
1779       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1780         {
1781           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1782
1783           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1784              must be dynamic.  */
1785           if (! *dynsym)
1786             {
1787               if (! dynamic)
1788                 {
1789                   if (! info->executable
1790                       || hi->ref_dynamic)
1791                     *dynsym = TRUE;
1792                 }
1793               else
1794                 {
1795                   if (hi->ref_regular)
1796                     *dynsym = TRUE;
1797                 }
1798             }
1799         }
1800     }
1801
1802   return TRUE;
1803 }
1804 \f
1805 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1806    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1807
1808 static bfd_boolean
1809 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1810 {
1811   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
1812
1813   /* Ignore this if we won't export it.  */
1814   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1815     return TRUE;
1816
1817   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1818   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1819     return TRUE;
1820
1821   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1822     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1823
1824   if (h->dynindx == -1
1825       && (h->def_regular
1826           || h->ref_regular))
1827     {
1828       bfd_boolean hide;
1829
1830       if (eif->verdefs == NULL
1831           || (bfd_find_version_for_sym (eif->verdefs, h->root.root.string, &hide)
1832               && !hide))
1833         {
1834           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1835             {
1836               eif->failed = TRUE;
1837               return FALSE;
1838             }
1839         }
1840     }
1841
1842   return TRUE;
1843 }
1844 \f
1845 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1846    libraries and referenced here.  Update the list of version
1847    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1848    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1849
1850 static bfd_boolean
1851 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1852                                          void *data)
1853 {
1854   struct elf_find_verdep_info *rinfo = (struct elf_find_verdep_info *) data;
1855   Elf_Internal_Verneed *t;
1856   Elf_Internal_Vernaux *a;
1857   bfd_size_type amt;
1858
1859   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1860     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1861
1862   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1863      information.  */
1864   if (!h->def_dynamic
1865       || h->def_regular
1866       || h->dynindx == -1
1867       || h->verinfo.verdef == NULL)
1868     return TRUE;
1869
1870   /* See if we already know about this version.  */
1871   for (t = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1872        t != NULL;
1873        t = t->vn_nextref)
1874     {
1875       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1876         continue;
1877
1878       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1879         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1880           return TRUE;
1881
1882       break;
1883     }
1884
1885   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1886
1887   if (t == NULL)
1888     {
1889       amt = sizeof *t;
1890       t = (Elf_Internal_Verneed *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1891       if (t == NULL)
1892         {
1893           rinfo->failed = TRUE;
1894           return FALSE;
1895         }
1896
1897       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1898       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref;
1899       elf_tdata (rinfo->info->output_bfd)->verref = t;
1900     }
1901
1902   amt = sizeof *a;
1903   a = (Elf_Internal_Vernaux *) bfd_zalloc (rinfo->info->output_bfd, amt);
1904   if (a == NULL)
1905     {
1906       rinfo->failed = TRUE;
1907       return FALSE;
1908     }
1909
1910   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1911      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1912      discard the string data when low in memory, this will have to be
1913      fixed.  */
1914   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1915
1916   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1917   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1918
1919   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1920   ++rinfo->vers;
1921
1922   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1923
1924   t->vn_auxptr = a;
1925
1926   return TRUE;
1927 }
1928
1929 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1930    have the version number script until we have read all of the input
1931    files, so until that point we don't know which symbols should be
1932    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1933
1934 static bfd_boolean
1935 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1936 {
1937   struct elf_info_failed *sinfo;
1938   struct bfd_link_info *info;
1939   const struct elf_backend_data *bed;
1940   struct elf_info_failed eif;
1941   char *p;
1942   bfd_size_type amt;
1943
1944   sinfo = (struct elf_info_failed *) data;
1945   info = sinfo->info;
1946
1947   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1948     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1949
1950   /* Fix the symbol flags.  */
1951   eif.failed = FALSE;
1952   eif.info = info;
1953   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1954     {
1955       if (eif.failed)
1956         sinfo->failed = TRUE;
1957       return FALSE;
1958     }
1959
1960   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1961      objects.  */
1962   if (!h->def_regular)
1963     return TRUE;
1964
1965   bed = get_elf_backend_data (info->output_bfd);
1966   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1967   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1968     {
1969       struct bfd_elf_version_tree *t;
1970       bfd_boolean hidden;
1971
1972       hidden = TRUE;
1973
1974       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1975          not a hidden symbol.  */
1976       ++p;
1977       if (*p == ELF_VER_CHR)
1978         {
1979           hidden = FALSE;
1980           ++p;
1981         }
1982
1983       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1984       if (*p == '\0')
1985         {
1986           if (hidden)
1987             h->hidden = 1;
1988           return TRUE;
1989         }
1990
1991       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1992       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1993         {
1994           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1995             {
1996               size_t len;
1997               char *alc;
1998               struct bfd_elf_version_expr *d;
1999
2000               len = p - h->root.root.string;
2001               alc = (char *) bfd_malloc (len);
2002               if (alc == NULL)
2003                 {
2004                   sinfo->failed = TRUE;
2005                   return FALSE;
2006                 }
2007               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
2008               alc[len - 1] = '\0';
2009               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
2010                 alc[len - 2] = '\0';
2011
2012               h->verinfo.vertree = t;
2013               t->used = TRUE;
2014               d = NULL;
2015
2016               if (t->globals.list != NULL)
2017                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
2018
2019               /* See if there is anything to force this symbol to
2020                  local scope.  */
2021               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
2022                 {
2023                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
2024                   if (d != NULL
2025                       && h->dynindx != -1
2026                       && ! info->export_dynamic)
2027                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2028                 }
2029
2030               free (alc);
2031               break;
2032             }
2033         }
2034
2035       /* If we are building an application, we need to create a
2036          version node for this version.  */
2037       if (t == NULL && info->executable)
2038         {
2039           struct bfd_elf_version_tree **pp;
2040           int version_index;
2041
2042           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
2043              to worry about it.  */
2044           if (h->dynindx == -1)
2045             return TRUE;
2046
2047           amt = sizeof *t;
2048           t = (struct bfd_elf_version_tree *) bfd_zalloc (info->output_bfd, amt);
2049           if (t == NULL)
2050             {
2051               sinfo->failed = TRUE;
2052               return FALSE;
2053             }
2054
2055           t->name = p;
2056           t->name_indx = (unsigned int) -1;
2057           t->used = TRUE;
2058
2059           version_index = 1;
2060           /* Don't count anonymous version tag.  */
2061           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
2062             version_index = 0;
2063           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
2064             ++version_index;
2065           t->vernum = version_index;
2066
2067           *pp = t;
2068
2069           h->verinfo.vertree = t;
2070         }
2071       else if (t == NULL)
2072         {
2073           /* We could not find the version for a symbol when
2074              generating a shared archive.  Return an error.  */
2075           (*_bfd_error_handler)
2076             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
2077              info->output_bfd, h->root.root.string);
2078           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2079           sinfo->failed = TRUE;
2080           return FALSE;
2081         }
2082
2083       if (hidden)
2084         h->hidden = 1;
2085     }
2086
2087   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
2088      something.  */
2089   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
2090     {
2091       bfd_boolean hide;
2092
2093       h->verinfo.vertree = bfd_find_version_for_sym (sinfo->verdefs,
2094                                                  h->root.root.string, &hide);
2095       if (h->verinfo.vertree != NULL && hide)
2096         (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2097     }
2098
2099   return TRUE;
2100 }
2101 \f
2102 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2103    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2104    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2105    which should have already been allocated to contain enough space.
2106    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2107    relocations should be stored.
2108
2109    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2110
2111 static bfd_boolean
2112 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2113                                    asection *sec,
2114                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2115                                    void *external_relocs,
2116                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2117 {
2118   const struct elf_backend_data *bed;
2119   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2120   const bfd_byte *erela;
2121   const bfd_byte *erelaend;
2122   Elf_Internal_Rela *irela;
2123   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2124   size_t nsyms;
2125
2126   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2127   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2128     return FALSE;
2129
2130   /* Read the relocations.  */
2131   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2132     return FALSE;
2133
2134   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2135   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
2136
2137   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2138
2139   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2140   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2141     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2142   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2143     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2144   else
2145     {
2146       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2147       return FALSE;
2148     }
2149
2150   erela = (const bfd_byte *) external_relocs;
2151   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2152   irela = internal_relocs;
2153   while (erela < erelaend)
2154     {
2155       bfd_vma r_symndx;
2156
2157       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2158       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2159       if (bed->s->arch_size == 64)
2160         r_symndx >>= 24;
2161       if (nsyms > 0)
2162         {
2163           if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2164             {
2165               (*_bfd_error_handler)
2166                 (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2167                    " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2168                  abfd, sec,
2169                  (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2170               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2171               return FALSE;
2172             }
2173         }
2174       else if (r_symndx != STN_UNDEF)
2175         {
2176           (*_bfd_error_handler)
2177             (_("%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
2178                " when the object file has no symbol table"),
2179              abfd, sec,
2180              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2181           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2182           return FALSE;
2183         }
2184       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2185       erela += shdr->sh_entsize;
2186     }
2187
2188   return TRUE;
2189 }
2190
2191 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2192    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2193    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2194    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2195    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2196    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2197    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2198    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2199    RELA_HDR relocations.  */
2200
2201 Elf_Internal_Rela *
2202 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2203                            asection *o,
2204                            void *external_relocs,
2205                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2206                            bfd_boolean keep_memory)
2207 {
2208   void *alloc1 = NULL;
2209   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2210   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2211   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
2212   Elf_Internal_Rela *internal_rela_relocs;
2213
2214   if (esdo->relocs != NULL)
2215     return esdo->relocs;
2216
2217   if (o->reloc_count == 0)
2218     return NULL;
2219
2220   if (internal_relocs == NULL)
2221     {
2222       bfd_size_type size;
2223
2224       size = o->reloc_count;
2225       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2226       if (keep_memory)
2227         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_alloc (abfd, size);
2228       else
2229         internal_relocs = alloc2 = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (size);
2230       if (internal_relocs == NULL)
2231         goto error_return;
2232     }
2233
2234   if (external_relocs == NULL)
2235     {
2236       bfd_size_type size = 0;
2237
2238       if (esdo->rel.hdr)
2239         size += esdo->rel.hdr->sh_size;
2240       if (esdo->rela.hdr)
2241         size += esdo->rela.hdr->sh_size;
2242
2243       alloc1 = bfd_malloc (size);
2244       if (alloc1 == NULL)
2245         goto error_return;
2246       external_relocs = alloc1;
2247     }
2248
2249   internal_rela_relocs = internal_relocs;
2250   if (esdo->rel.hdr)
2251     {
2252       if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rel.hdr,
2253                                               external_relocs,
2254                                               internal_relocs))
2255         goto error_return;
2256       external_relocs = (((bfd_byte *) external_relocs)
2257                          + esdo->rel.hdr->sh_size);
2258       internal_rela_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdo->rel.hdr)
2259                                * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2260     }
2261
2262   if (esdo->rela.hdr
2263       && (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, esdo->rela.hdr,
2264                                               external_relocs,
2265                                               internal_rela_relocs)))
2266     goto error_return;
2267
2268   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2269   if (keep_memory)
2270     esdo->relocs = internal_relocs;
2271
2272   if (alloc1 != NULL)
2273     free (alloc1);
2274
2275   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2276      back (under the name of internal_relocs).  */
2277
2278   return internal_relocs;
2279
2280  error_return:
2281   if (alloc1 != NULL)
2282     free (alloc1);
2283   if (alloc2 != NULL)
2284     {
2285       if (keep_memory)
2286         bfd_release (abfd, alloc2);
2287       else
2288         free (alloc2);
2289     }
2290   return NULL;
2291 }
2292
2293 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2294    section header for a section containing relocations for O.  */
2295
2296 static bfd_boolean
2297 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2298                                   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
2299 {
2300   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr = reldata->hdr;
2301
2302   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2303   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reldata->count;
2304
2305   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2306      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2307      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2308      we zero the allocated space.  */
2309   rel_hdr->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2310   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2311     return FALSE;
2312
2313   if (reldata->hashes == NULL && reldata->count)
2314     {
2315       struct elf_link_hash_entry **p;
2316
2317       p = (struct elf_link_hash_entry **)
2318           bfd_zmalloc (reldata->count * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2319       if (p == NULL)
2320         return FALSE;
2321
2322       reldata->hashes = p;
2323     }
2324
2325   return TRUE;
2326 }
2327
2328 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2329    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2330    OUTPUT_BFD.  */
2331
2332 bfd_boolean
2333 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2334                              asection *input_section,
2335                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2336                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2337                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2338                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2339 {
2340   Elf_Internal_Rela *irela;
2341   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2342   bfd_byte *erel;
2343   struct bfd_elf_section_reloc_data *output_reldata;
2344   asection *output_section;
2345   const struct elf_backend_data *bed;
2346   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2347   struct bfd_elf_section_data *esdo;
2348
2349   output_section = input_section->output_section;
2350
2351   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2352   esdo = elf_section_data (output_section);
2353   if (esdo->rel.hdr && esdo->rel.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2354     {
2355       output_reldata = &esdo->rel;
2356       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2357     }
2358   else if (esdo->rela.hdr
2359            && esdo->rela.hdr->sh_entsize == input_rel_hdr->sh_entsize)
2360     {
2361       output_reldata = &esdo->rela;
2362       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2363     }
2364   else
2365     {
2366       (*_bfd_error_handler)
2367         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2368          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2369       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2370       return FALSE;
2371     }
2372
2373   erel = output_reldata->hdr->contents;
2374   erel += output_reldata->count * input_rel_hdr->sh_entsize;
2375   irela = internal_relocs;
2376   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2377                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2378   while (irela < irelaend)
2379     {
2380       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2381       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2382       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2383     }
2384
2385   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2386      relocations.  */
2387   output_reldata->count += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2388
2389   return TRUE;
2390 }
2391 \f
2392 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2393
2394 bfd_boolean
2395 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2396                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2397 {
2398   if (info->pie
2399       && h->dynindx == -1
2400       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2401     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2402
2403   return TRUE;
2404 }
2405
2406 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2407    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2408    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2409    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2410    the face of future changes.  */
2411
2412 static bfd_boolean
2413 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2414                            struct elf_info_failed *eif)
2415 {
2416   const struct elf_backend_data *bed;
2417
2418   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2419      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2420      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2421      an ELF dynamic object.  */
2422   if (h->non_elf)
2423     {
2424       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2425         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2426
2427       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2428           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2429         {
2430           h->ref_regular = 1;
2431           h->ref_regular_nonweak = 1;
2432         }
2433       else
2434         {
2435           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2436               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2437                   == bfd_target_elf_flavour))
2438             {
2439               h->ref_regular = 1;
2440               h->ref_regular_nonweak = 1;
2441             }
2442           else
2443             h->def_regular = 1;
2444         }
2445
2446       if (h->dynindx == -1
2447           && (h->def_dynamic
2448               || h->ref_dynamic))
2449         {
2450           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2451             {
2452               eif->failed = TRUE;
2453               return FALSE;
2454             }
2455         }
2456     }
2457   else
2458     {
2459       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2460          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2461          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2462          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2463          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2464          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2465       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2466            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2467           && !h->def_regular
2468           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2469               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2470                  != bfd_target_elf_flavour)
2471               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2472                  && !h->def_dynamic)))
2473         h->def_regular = 1;
2474     }
2475
2476   /* Backend specific symbol fixup.  */
2477   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2478   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2479       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2480     return FALSE;
2481
2482   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2483      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2484      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2485      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2486      flag will not have been set.  */
2487   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2488       && !h->def_regular
2489       && h->ref_regular
2490       && !h->def_dynamic
2491       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2492     h->def_regular = 1;
2493
2494   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2495      symbols to the definition within the shared object), and this
2496      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2497      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2498      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2499      will force it local.  */
2500   if (h->needs_plt
2501       && eif->info->shared
2502       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2503       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2504           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2505       && h->def_regular)
2506     {
2507       bfd_boolean force_local;
2508
2509       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2510                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2511       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2512     }
2513
2514   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2515      hide it from the dynamic linker.  */
2516   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2517       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2518     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2519
2520   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2521      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2522      over to the real definition.  */
2523   if (h->u.weakdef != NULL)
2524     {
2525       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2526
2527       weakdef = h->u.weakdef;
2528       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2529         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2530
2531       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2532                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2533       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2534
2535       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2536          don't do anything special.  See the longer description in
2537          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2538       if (weakdef->def_regular)
2539         h->u.weakdef = NULL;
2540       else
2541         {
2542           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2543                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2544           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2545         }
2546     }
2547
2548   return TRUE;
2549 }
2550
2551 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2552    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2553    recursively.  */
2554
2555 static bfd_boolean
2556 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2557 {
2558   struct elf_info_failed *eif = (struct elf_info_failed *) data;
2559   bfd *dynobj;
2560   const struct elf_backend_data *bed;
2561
2562   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2563     return FALSE;
2564
2565   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2566     {
2567       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2568       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2569
2570       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2571          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2572          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2573       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2574     }
2575
2576   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2577   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2578     return TRUE;
2579
2580   /* Fix the symbol flags.  */
2581   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2582     return FALSE;
2583
2584   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2585      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2586      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2587      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2588      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2589      about symbols which are defined by one dynamic object and
2590      referenced by another one?  */
2591   if (!h->needs_plt
2592       && h->type != STT_GNU_IFUNC
2593       && (h->def_regular
2594           || !h->def_dynamic
2595           || (!h->ref_regular
2596               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2597     {
2598       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2599       return TRUE;
2600     }
2601
2602   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2603      can happen via a recursive call.  */
2604   if (h->dynamic_adjusted)
2605     return TRUE;
2606
2607   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2608      after checking the above conditions, because we may look at a
2609      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2610      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2611   h->dynamic_adjusted = 1;
2612
2613   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2614      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2615      then get a good value for the real definition.  We handle the
2616      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2617
2618      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2619      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2620      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2621      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2622      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2623      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2624      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2625      library model.
2626
2627      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2628      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2629      tzset call changes _timezone.  If you write
2630        extern int timezone;
2631        int _timezone = 5;
2632        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2633      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2634      the same number will print both times.  However, if the processor
2635      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2636      into your process image, and, since you define _timezone
2637      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2638      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2639      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2640
2641   if (h->u.weakdef != NULL)
2642     {
2643       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2644          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2645          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2646          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2647       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2648
2649       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2650         return FALSE;
2651     }
2652
2653   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2654      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2655      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2656      This case can arise when a shared object is built with assembly
2657      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2658   if (h->size == 0
2659       && h->type == STT_NOTYPE
2660       && !h->needs_plt)
2661     (*_bfd_error_handler)
2662       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2663        h->root.root.string);
2664
2665   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2666   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2667
2668   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2669     {
2670       eif->failed = TRUE;
2671       return FALSE;
2672     }
2673
2674   return TRUE;
2675 }
2676
2677 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2678    DYNBSS.  */
2679
2680 bfd_boolean
2681 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2682                               asection *dynbss)
2683 {
2684   unsigned int power_of_two;
2685   bfd_vma mask;
2686   asection *sec = h->root.u.def.section;
2687
2688   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2689      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2690      know the symbol alignment requirement, we start with the
2691      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2692      for the minimum alignment.  */
2693   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2694   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2695   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2696     {
2697        mask >>= 1;
2698        --power_of_two;
2699     }
2700
2701   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2702                                                 dynbss))
2703     {
2704       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2705       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2706                                        power_of_two))
2707         return FALSE;
2708     }
2709
2710   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2711   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2712
2713   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2714   h->root.u.def.section = dynbss;
2715   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2716
2717   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2718   dynbss->size += h->size;
2719
2720   return TRUE;
2721 }
2722
2723 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2724    to reflect the object merging within the sections.  */
2725
2726 static bfd_boolean
2727 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2728 {
2729   asection *sec;
2730
2731   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2732     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2733
2734   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2735        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2736       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2737       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2738     {
2739       bfd *output_bfd = (bfd *) data;
2740
2741       h->root.u.def.value =
2742         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2743                                     &h->root.u.def.section,
2744                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2745                                     h->root.u.def.value);
2746     }
2747
2748   return TRUE;
2749 }
2750
2751 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2752    to resolve local to the current module, and true if it should be
2753    considered to bind dynamically.  */
2754
2755 bfd_boolean
2756 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2757                            struct bfd_link_info *info,
2758                            bfd_boolean not_local_protected)
2759 {
2760   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2761   const struct elf_backend_data *bed;
2762   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2763
2764   if (h == NULL)
2765     return FALSE;
2766
2767   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2768          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2769     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2770
2771   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2772   if (h->dynindx == -1)
2773     return FALSE;
2774   if (h->forced_local)
2775     return FALSE;
2776
2777   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2778      visible symbol resolves locally.  */
2779   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2780
2781   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2782     {
2783     case STV_INTERNAL:
2784     case STV_HIDDEN:
2785       return FALSE;
2786
2787     case STV_PROTECTED:
2788       hash_table = elf_hash_table (info);
2789       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2790         return FALSE;
2791
2792       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2793
2794       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2795          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2796          we should be resolving them to the current module.  */
2797       if (!not_local_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2798         binding_stays_local_p = TRUE;
2799       break;
2800
2801     default:
2802       break;
2803     }
2804
2805   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2806   if (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
2807     return TRUE;
2808
2809   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2810      us that it remains local.  */
2811   return !binding_stays_local_p;
2812 }
2813
2814 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2815    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2816    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2817    undefined symbols.  The two functions are virtually identical except
2818    for the place where forced_local and dynindx == -1 are tested.  If
2819    either of those tests are true, _bfd_elf_dynamic_symbol_p will say
2820    the symbol is local, while _bfd_elf_symbol_refs_local_p will say
2821    the symbol is local only for defined symbols.
2822    It might seem that _bfd_elf_dynamic_symbol_p could be rewritten as
2823    !_bfd_elf_symbol_refs_local_p, except that targets differ in their
2824    treatment of undefined weak symbols.  For those that do not make
2825    undefined weak symbols dynamic, both functions may return false.  */
2826
2827 bfd_boolean
2828 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2829                               struct bfd_link_info *info,
2830                               bfd_boolean local_protected)
2831 {
2832   const struct elf_backend_data *bed;
2833   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2834
2835   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2836   if (h == NULL)
2837     return TRUE;
2838
2839   /* STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2840   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
2841       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
2842     return TRUE;
2843
2844   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2845      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2846   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2847     /* Do nothing.  */;
2848   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2849      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2850   else if (!h->def_regular)
2851     return FALSE;
2852
2853   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2854   if (h->forced_local)
2855     return TRUE;
2856
2857   /* As do non-dynamic symbols.  */
2858   if (h->dynindx == -1)
2859     return TRUE;
2860
2861   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2862      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2863      shared libraries.  */
2864   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2865     return TRUE;
2866
2867   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2868      with default visibility might not resolve locally.  */
2869   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2870     return FALSE;
2871
2872   hash_table = elf_hash_table (info);
2873   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2874     return TRUE;
2875
2876   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2877
2878   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2879   if (!bed->is_function_type (h->type))
2880     return TRUE;
2881
2882   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2883      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2884      dynamic linker will resolve them locally.  */
2885   return local_protected;
2886 }
2887
2888 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2889    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2890
2891 struct bfd_section *
2892 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2893 {
2894   struct bfd_section *sec, *tls;
2895   unsigned int align = 0;
2896
2897   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2898     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2899       break;
2900   tls = sec;
2901
2902   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2903     if (sec->alignment_power > align)
2904       align = sec->alignment_power;
2905
2906   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2907
2908   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2909      so that the tls segment starts aligned.  */
2910   if (tls != NULL)
2911     tls->alignment_power = align;
2912
2913   return tls;
2914 }
2915
2916 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2917 static bfd_boolean
2918 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2919                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2920 {
2921   const struct elf_backend_data *bed;
2922
2923   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2924   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2925       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2926     return FALSE;
2927
2928   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2929   /* Function symbols do not count.  */
2930   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2931     return FALSE;
2932
2933   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2934   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2935     return FALSE;
2936
2937   /* If the symbol is defined in the common section, then
2938      it is a common definition and so does not count.  */
2939   if (bed->common_definition (sym))
2940     return FALSE;
2941
2942   /* If the symbol is in a target specific section then we
2943      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2944   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2945     /* FIXME - this function is not coded yet:
2946
2947        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2948
2949        Instead for now assume that the definition is not global,
2950        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2951        in the same way that it used to do.  */
2952     return FALSE;
2953
2954   return TRUE;
2955 }
2956
2957 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2958    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2959    the symbol is defined in this element.  */
2960 static bfd_boolean
2961 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2962 {
2963   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2964   bfd_size_type symcount;
2965   bfd_size_type extsymcount;
2966   bfd_size_type extsymoff;
2967   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2968   Elf_Internal_Sym *isym;
2969   Elf_Internal_Sym *isymend;
2970   bfd_boolean result;
2971
2972   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2973   if (abfd == NULL)
2974     return FALSE;
2975
2976   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2977     return FALSE;
2978
2979   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2980      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2981      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2982      (re)include this element.  */
2983   if (abfd->archive_pass)
2984     return FALSE;
2985
2986   /* Select the appropriate symbol table.  */
2987   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2988     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2989   else
2990     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2991
2992   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2993
2994   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2995      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2996   if (elf_bad_symtab (abfd))
2997     {
2998       extsymcount = symcount;
2999       extsymoff = 0;
3000     }
3001   else
3002     {
3003       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3004       extsymoff = hdr->sh_info;
3005     }
3006
3007   if (extsymcount == 0)
3008     return FALSE;
3009
3010   /* Read in the symbol table.  */
3011   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3012                                   NULL, NULL, NULL);
3013   if (isymbuf == NULL)
3014     return FALSE;
3015
3016   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
3017   result = FALSE;
3018   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
3019     {
3020       const char *name;
3021
3022       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3023                                               isym->st_name);
3024       if (name == NULL)
3025         break;
3026
3027       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
3028         {
3029           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
3030           break;
3031         }
3032     }
3033
3034   free (isymbuf);
3035
3036   return result;
3037 }
3038 \f
3039 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
3040
3041 bfd_boolean
3042 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
3043                             bfd_vma tag,
3044                             bfd_vma val)
3045 {
3046   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3047   const struct elf_backend_data *bed;
3048   asection *s;
3049   bfd_size_type newsize;
3050   bfd_byte *newcontents;
3051   Elf_Internal_Dyn dyn;
3052
3053   hash_table = elf_hash_table (info);
3054   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3055     return FALSE;
3056
3057   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3058   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3059   BFD_ASSERT (s != NULL);
3060
3061   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3062   newcontents = (bfd_byte *) bfd_realloc (s->contents, newsize);
3063   if (newcontents == NULL)
3064     return FALSE;
3065
3066   dyn.d_tag = tag;
3067   dyn.d_un.d_val = val;
3068   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3069
3070   s->size = newsize;
3071   s->contents = newcontents;
3072
3073   return TRUE;
3074 }
3075
3076 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3077    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3078    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3079
3080 static int
3081 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3082                        struct bfd_link_info *info,
3083                        const char *soname,
3084                        bfd_boolean do_it)
3085 {
3086   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3087   bfd_size_type oldsize;
3088   bfd_size_type strindex;
3089
3090   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3091     return -1;
3092
3093   hash_table = elf_hash_table (info);
3094   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3095   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3096   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3097     return -1;
3098
3099   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3100     {
3101       asection *sdyn;
3102       const struct elf_backend_data *bed;
3103       bfd_byte *extdyn;
3104
3105       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3106       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3107       if (sdyn != NULL)
3108         for (extdyn = sdyn->contents;
3109              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3110              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3111           {
3112             Elf_Internal_Dyn dyn;
3113
3114             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3115             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3116                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3117               {
3118                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3119                 return 1;
3120               }
3121           }
3122     }
3123
3124   if (do_it)
3125     {
3126       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3127         return -1;
3128
3129       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3130         return -1;
3131     }
3132   else
3133     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3134     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3135
3136   return 0;
3137 }
3138
3139 static bfd_boolean
3140 on_needed_list (const char *soname, struct bfd_link_needed_list *needed)
3141 {
3142   for (; needed != NULL; needed = needed->next)
3143     if (strcmp (soname, needed->name) == 0)
3144       return TRUE;
3145
3146   return FALSE;
3147 }
3148
3149 /* Sort symbol by value and section.  */
3150 static int
3151 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3152 {
3153   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3154   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3155   bfd_signed_vma vdiff;
3156
3157   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3158   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3159   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3160   if (vdiff != 0)
3161     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3162   else
3163     {
3164       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3165       if (sdiff != 0)
3166         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3167     }
3168   return 0;
3169 }
3170
3171 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3172    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3173
3174 static bfd_boolean
3175 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3176 {
3177   struct elf_strtab_hash *dynstr = (struct elf_strtab_hash *) data;
3178
3179   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3180     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3181
3182   if (h->dynindx != -1)
3183     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3184   return TRUE;
3185 }
3186
3187 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3188    them.  */
3189
3190 static bfd_boolean
3191 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3192 {
3193   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3194   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3195   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3196   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3197   asection *sdyn;
3198   bfd_size_type size;
3199   const struct elf_backend_data *bed;
3200   bfd_byte *extdyn;
3201
3202   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3203   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3204
3205   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3206   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3207   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3208
3209   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3210   for (extdyn = sdyn->contents;
3211        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3212        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3213     {
3214       Elf_Internal_Dyn dyn;
3215
3216       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3217       switch (dyn.d_tag)
3218         {
3219         case DT_STRSZ:
3220           dyn.d_un.d_val = size;
3221           break;
3222         case DT_NEEDED:
3223         case DT_SONAME:
3224         case DT_RPATH:
3225         case DT_RUNPATH:
3226         case DT_FILTER:
3227         case DT_AUXILIARY:
3228         case DT_AUDIT:
3229         case DT_DEPAUDIT:
3230           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3231           break;
3232         default:
3233           continue;
3234         }
3235       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3236     }
3237
3238   /* Now update local dynamic symbols.  */
3239   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3240     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3241                                                   entry->isym.st_name);
3242
3243   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3244   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3245
3246   /* Adjust version definitions.  */
3247   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3248     {
3249       asection *s;
3250       bfd_byte *p;
3251       bfd_size_type i;
3252       Elf_Internal_Verdef def;
3253       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3254
3255       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3256       p = s->contents;
3257       do
3258         {
3259           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3260                                    &def);
3261           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3262           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3263             continue;
3264           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3265             {
3266               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3267                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3268               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3269                                                         defaux.vda_name);
3270               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3271                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3272               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3273             }
3274         }
3275       while (def.vd_next);
3276     }
3277
3278   /* Adjust version references.  */
3279   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3280     {
3281       asection *s;
3282       bfd_byte *p;
3283       bfd_size_type i;
3284       Elf_Internal_Verneed need;
3285       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3286
3287       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3288       p = s->contents;
3289       do
3290         {
3291           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3292                                     &need);
3293           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3294           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3295                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3296           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3297           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3298             {
3299               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3300                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3301               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3302                                                          needaux.vna_name);
3303               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3304                                          &needaux,
3305                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3306               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3307             }
3308         }
3309       while (need.vn_next);
3310     }
3311
3312   return TRUE;
3313 }
3314 \f
3315 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3316    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3317    the same target.  */
3318
3319 bfd_boolean
3320 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3321                                     const bfd_target *output)
3322 {
3323   return input == output;
3324 }
3325
3326 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3327    This version is used when different targets for the same architecture
3328    are virtually identical.  */
3329
3330 bfd_boolean
3331 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3332                             const bfd_target *output)
3333 {
3334   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3335
3336   if (input == output)
3337     return TRUE;
3338
3339   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3340   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3341
3342   if (ibed->arch != obed->arch)
3343     return FALSE;
3344
3345   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3346   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3347 }
3348
3349 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3350
3351 static bfd_boolean
3352 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3353 {
3354   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
3355   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3356   bfd_size_type symcount;
3357   bfd_size_type extsymcount;
3358   bfd_size_type extsymoff;
3359   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3360   bfd_boolean dynamic;
3361   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3362   Elf_External_Versym *ever;
3363   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3364   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3365   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3366   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3367   Elf_Internal_Sym *isym;
3368   Elf_Internal_Sym *isymend;
3369   const struct elf_backend_data *bed;
3370   bfd_boolean add_needed;
3371   struct elf_link_hash_table *htab;
3372   bfd_size_type amt;
3373   void *alloc_mark = NULL;
3374   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3375   unsigned int old_size = 0;
3376   unsigned int old_count = 0;
3377   void *old_tab = NULL;
3378   void *old_hash;
3379   void *old_ent;
3380   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3381   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3382   long old_dynsymcount = 0;
3383   size_t tabsize = 0;
3384   size_t hashsize = 0;
3385
3386   htab = elf_hash_table (info);
3387   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3388
3389   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3390     dynamic = FALSE;
3391   else
3392     {
3393       dynamic = TRUE;
3394
3395       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3396          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3397          the format of the output file.  */
3398       if (info->relocatable
3399           || !is_elf_hash_table (htab)
3400           || info->output_bfd->xvec != abfd->xvec)
3401         {
3402           if (info->relocatable)
3403             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3404           else
3405             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3406           goto error_return;
3407         }
3408     }
3409
3410   ehdr = elf_elfheader (abfd);
3411   if (info->warn_alternate_em
3412       && bed->elf_machine_code != ehdr->e_machine
3413       && ((bed->elf_machine_alt1 != 0
3414            && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt1)
3415           || (bed->elf_machine_alt2 != 0
3416               && ehdr->e_machine == bed->elf_machine_alt2)))
3417     info->callbacks->einfo
3418       (_("%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"),
3419        ehdr->e_machine, abfd, bed->elf_machine_code);
3420
3421   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3422      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3423      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3424      warnings when they are included in an output file.  */
3425   if (info->executable)
3426     {
3427       asection *s;
3428
3429       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3430         {
3431           const char *name;
3432
3433           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3434           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3435             {
3436               char *msg;
3437               bfd_size_type sz;
3438
3439               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3440
3441               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3442                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3443                  been defined, then we will not be using the entry
3444                  from this shared object, so we don't need to warn.
3445                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3446                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3447                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3448                  to emit, and then handle them all at the end of the
3449                  link.  */
3450               if (dynamic)
3451                 {
3452                   struct elf_link_hash_entry *h;
3453
3454                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3455
3456                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3457                   if (h != NULL
3458                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3459                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3460                     {
3461                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3462                          the section size so that the warning does not
3463                          get copied into the output file.  */
3464                       s->size = 0;
3465                       continue;
3466                     }
3467                 }
3468
3469               sz = s->size;
3470               msg = (char *) bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3471               if (msg == NULL)
3472                 goto error_return;
3473
3474               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3475                 goto error_return;
3476
3477               msg[sz] = '\0';
3478
3479               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3480                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3481                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3482                 goto error_return;
3483
3484               if (! info->relocatable)
3485                 {
3486                   /* Clobber the section size so that the warning does
3487                      not get copied into the output file.  */
3488                   s->size = 0;
3489
3490                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3491                      the warning section don't get copied to the output.  */
3492                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3493                 }
3494             }
3495         }
3496     }
3497
3498   add_needed = TRUE;
3499   if (! dynamic)
3500     {
3501       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3502          sections immediately.  We need to attach them to something,
3503          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3504          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3505          format as the output, we can't make a shared library.  */
3506       if (info->shared
3507           && is_elf_hash_table (htab)
3508           && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
3509           && !htab->dynamic_sections_created)
3510         {
3511           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3512             goto error_return;
3513         }
3514     }
3515   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3516     goto error_return;
3517   else
3518     {
3519       asection *s;
3520       const char *soname = NULL;
3521       char *audit = NULL;
3522       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3523       int ret;
3524
3525       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3526          ld shouldn't allow it.  */
3527       if ((s = abfd->sections) != NULL
3528           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3529         abort ();
3530
3531       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3532          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3533          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3534          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3535          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3536          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3537          all.  */
3538       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3539                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3540                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3541
3542       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3543       if (s != NULL)
3544         {
3545           bfd_byte *dynbuf;
3546           bfd_byte *extdyn;
3547           unsigned int elfsec;
3548           unsigned long shlink;
3549
3550           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3551             {
3552 error_free_dyn:
3553               free (dynbuf);
3554               goto error_return;
3555             }
3556
3557           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3558           if (elfsec == SHN_BAD)
3559             goto error_free_dyn;
3560           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3561
3562           for (extdyn = dynbuf;
3563                extdyn < dynbuf + s->size;
3564                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3565             {
3566               Elf_Internal_Dyn dyn;
3567
3568               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3569               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3570                 {
3571                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3572                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3573                   if (soname == NULL)
3574                     goto error_free_dyn;
3575                 }
3576               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3577                 {
3578                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3579                   char *fnm, *anm;
3580                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3581
3582                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3583                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3584                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3585                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3586                     goto error_free_dyn;
3587                   amt = strlen (fnm) + 1;
3588                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3589                   if (anm == NULL)
3590                     goto error_free_dyn;
3591                   memcpy (anm, fnm, amt);
3592                   n->name = anm;
3593                   n->by = abfd;
3594                   n->next = NULL;
3595                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3596                     ;
3597                   *pn = n;
3598                 }
3599               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3600                 {
3601                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3602                   char *fnm, *anm;
3603                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3604
3605                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3606                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3607                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3608                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3609                     goto error_free_dyn;
3610                   amt = strlen (fnm) + 1;
3611                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3612                   if (anm == NULL)
3613                     goto error_free_dyn;
3614                   memcpy (anm, fnm, amt);
3615                   n->name = anm;
3616                   n->by = abfd;
3617                   n->next = NULL;
3618                   for (pn = & runpath;
3619                        *pn != NULL;
3620                        pn = &(*pn)->next)
3621                     ;
3622                   *pn = n;
3623                 }
3624               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3625               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3626                 {
3627                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3628                   char *fnm, *anm;
3629                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3630
3631                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3632                   n = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
3633                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3634                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3635                     goto error_free_dyn;
3636                   amt = strlen (fnm) + 1;
3637                   anm = (char *) bfd_alloc (abfd, amt);
3638                   if (anm == NULL)
3639                     goto error_free_dyn;
3640                   memcpy (anm, fnm, amt);
3641                   n->name = anm;
3642                   n->by = abfd;
3643                   n->next = NULL;
3644                   for (pn = & rpath;
3645                        *pn != NULL;
3646                        pn = &(*pn)->next)
3647                     ;
3648                   *pn = n;
3649                 }
3650               if (dyn.d_tag == DT_AUDIT)
3651                 {
3652                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3653                   audit = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3654                 }
3655             }
3656
3657           free (dynbuf);
3658         }
3659
3660       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3661          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3662       if (runpath)
3663         rpath = runpath;
3664
3665       if (rpath)
3666         {
3667           struct bfd_link_needed_list **pn;
3668           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3669             ;
3670           *pn = rpath;
3671         }
3672
3673       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3674          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3675          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3676          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3677          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3678          still implies that the section takes up space in the output
3679          file.  */
3680       bfd_section_list_clear (abfd);
3681
3682       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3683          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3684          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3685          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3686          name.  */
3687       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3688         {
3689           soname = elf_dt_name (abfd);
3690           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3691             soname = bfd_get_filename (abfd);
3692         }
3693
3694       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3695          will need to know it.  */
3696       elf_dt_name (abfd) = soname;
3697
3698       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3699       if (ret < 0)
3700         goto error_return;
3701
3702       /* If we have already included this dynamic object in the
3703          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3704          particular dynamic object more than once.  */
3705       if (ret > 0)
3706         return TRUE;
3707
3708       /* Save the DT_AUDIT entry for the linker emulation code. */
3709       elf_dt_audit (abfd) = audit; 
3710     }
3711
3712   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3713      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3714      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3715      look at .symtab for a dynamic object.  */
3716
3717   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3718     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3719   else
3720     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3721
3722   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3723
3724   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3725      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3726      this point.  */
3727   if (elf_bad_symtab (abfd))
3728     {
3729       extsymcount = symcount;
3730       extsymoff = 0;
3731     }
3732   else
3733     {
3734       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3735       extsymoff = hdr->sh_info;
3736     }
3737
3738   sym_hash = NULL;
3739   if (extsymcount != 0)
3740     {
3741       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3742                                       NULL, NULL, NULL);
3743       if (isymbuf == NULL)
3744         goto error_return;
3745
3746       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3747          symbol.  */
3748       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3749       sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
3750       if (sym_hash == NULL)
3751         goto error_free_sym;
3752       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3753     }
3754
3755   if (dynamic)
3756     {
3757       /* Read in any version definitions.  */
3758       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3759                                           info->default_imported_symver))
3760         goto error_free_sym;
3761
3762       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3763          to internal format.  */
3764       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3765         {
3766           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3767
3768           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3769           extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3770           if (extversym == NULL)
3771             goto error_free_sym;
3772           amt = versymhdr->sh_size;
3773           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3774               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3775             goto error_free_vers;
3776         }
3777     }
3778
3779   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3780      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3781      to be unneeded, restore the state.  */
3782   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3783     {
3784       unsigned int i;
3785       size_t entsize;
3786
3787       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3788         {
3789           struct bfd_hash_entry *p;
3790           struct elf_link_hash_entry *h;
3791
3792           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3793             {
3794               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3795               entsize += htab->root.table.entsize;
3796               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3797                 entsize += htab->root.table.entsize;
3798             }
3799         }
3800
3801       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3802       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3803       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3804       if (old_tab == NULL)
3805         goto error_free_vers;
3806
3807       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3808          symbols added can later be reclaimed.  */
3809       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3810       if (alloc_mark == NULL)
3811         goto error_free_vers;
3812
3813       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3814          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3815       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3816                                        notice_as_needed))
3817         goto error_free_vers;
3818
3819       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3820          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3821       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3822       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3823       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3824       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3825       old_undefs = htab->root.undefs;
3826       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3827       old_table = htab->root.table.table;
3828       old_size = htab->root.table.size;
3829       old_count = htab->root.table.count;
3830       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3831
3832       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3833         {
3834           struct bfd_hash_entry *p;
3835           struct elf_link_hash_entry *h;
3836
3837           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3838             {
3839               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3840               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3841               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3842               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3843                 {
3844                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3845                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3846                 }
3847             }
3848         }
3849     }
3850
3851   weaks = NULL;
3852   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3853   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3854        isym < isymend;
3855        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3856     {
3857       int bind;
3858       bfd_vma value;
3859       asection *sec, *new_sec;
3860       flagword flags;
3861       const char *name;
3862       struct elf_link_hash_entry *h;
3863       bfd_boolean definition;
3864       bfd_boolean size_change_ok;
3865       bfd_boolean type_change_ok;
3866       bfd_boolean new_weakdef;
3867       bfd_boolean override;
3868       bfd_boolean common;
3869       unsigned int old_alignment;
3870       bfd *old_bfd;
3871       bfd * undef_bfd = NULL;
3872
3873       override = FALSE;
3874
3875       flags = BSF_NO_FLAGS;
3876       sec = NULL;
3877       value = isym->st_value;
3878       *sym_hash = NULL;
3879       common = bed->common_definition (isym);
3880
3881       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3882       switch (bind)
3883         {
3884         case STB_LOCAL:
3885           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3886              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3887              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3888              screws this up.  */
3889           continue;
3890
3891         case STB_GLOBAL:
3892           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3893             flags = BSF_GLOBAL;
3894           break;
3895
3896         case STB_WEAK:
3897           flags = BSF_WEAK;
3898           break;
3899
3900         case STB_GNU_UNIQUE:
3901           flags = BSF_GNU_UNIQUE;
3902           break;
3903
3904         default:
3905           /* Leave it up to the processor backend.  */
3906           break;
3907         }
3908
3909       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3910         sec = bfd_und_section_ptr;
3911       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3912         sec = bfd_abs_section_ptr;
3913       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3914         {
3915           sec = bfd_com_section_ptr;
3916           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3917              calls the value we call the alignment.  */
3918           value = isym->st_size;
3919         }
3920       else
3921         {
3922           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3923           if (sec == NULL)
3924             sec = bfd_abs_section_ptr;
3925           else if (sec->kept_section)
3926             {
3927               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3928                  its visibility.  */
3929               sec = bfd_und_section_ptr;
3930               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3931             }
3932           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3933             value -= sec->vma;
3934         }
3935
3936       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3937                                               isym->st_name);
3938       if (name == NULL)
3939         goto error_free_vers;
3940
3941       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3942           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3943           && !info->relocatable)
3944         {
3945           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3946
3947           if (tcomm == NULL)
3948             {
3949               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3950                                                    (SEC_ALLOC
3951                                                     | SEC_IS_COMMON
3952                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3953                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3954               if (tcomm == NULL)
3955                 goto error_free_vers;
3956             }
3957           sec = tcomm;
3958         }
3959       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3960         {
3961           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3962                                              &sec, &value))
3963             goto error_free_vers;
3964
3965           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3966              should be skipped for some reason.  */
3967           if (name == NULL)
3968             continue;
3969         }
3970
3971       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3972       if (sec == NULL)
3973         {
3974           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3975           goto error_free_vers;
3976         }
3977
3978       if (bfd_is_und_section (sec)
3979           || bfd_is_com_section (sec))
3980         definition = FALSE;
3981       else
3982         definition = TRUE;
3983
3984       size_change_ok = FALSE;
3985       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3986       old_alignment = 0;
3987       old_bfd = NULL;
3988       new_sec = sec;
3989
3990       if (is_elf_hash_table (htab))
3991         {
3992           Elf_Internal_Versym iver;
3993           unsigned int vernum = 0;
3994           bfd_boolean skip;
3995
3996           /* If this is a definition of a symbol which was previously
3997              referenced in a non-weak manner then make a note of the bfd
3998              that contained the reference.  This is used if we need to
3999              refer to the source of the reference later on.  */
4000           if (! bfd_is_und_section (sec))
4001             {
4002               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4003
4004               if (h != NULL
4005                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4006                   && h->root.u.undef.abfd)
4007                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4008             }
4009           
4010           if (ever == NULL)
4011             {
4012               if (info->default_imported_symver)
4013                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
4014                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
4015               else
4016                 iver.vs_vers = 0;
4017             }
4018           else
4019             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
4020
4021           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
4022
4023           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
4024              1, we append the version name to the symbol name.
4025              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
4026              if it is not a function, because it might be the version
4027              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
4028           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
4029               || (vernum > 1
4030                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
4031                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
4032             {
4033               const char *verstr;
4034               size_t namelen, verlen, newlen;
4035               char *newname, *p;
4036
4037               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4038                 {
4039                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
4040                     verstr = NULL;
4041                   else if (vernum > 1)
4042                     verstr =
4043                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
4044                   else
4045                     verstr = "";
4046
4047                   if (verstr == NULL)
4048                     {
4049                       (*_bfd_error_handler)
4050                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
4051                          abfd, name, vernum,
4052                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
4053                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4054                       goto error_free_vers;
4055                     }
4056                 }
4057               else
4058                 {
4059                   /* We cannot simply test for the number of
4060                      entries in the VERNEED section since the
4061                      numbers for the needed versions do not start
4062                      at 0.  */
4063                   Elf_Internal_Verneed *t;
4064
4065                   verstr = NULL;
4066                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
4067                        t != NULL;
4068                        t = t->vn_nextref)
4069                     {
4070                       Elf_Internal_Vernaux *a;
4071
4072                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
4073                         {
4074                           if (a->vna_other == vernum)
4075                             {
4076                               verstr = a->vna_nodename;
4077                               break;
4078                             }
4079                         }
4080                       if (a != NULL)
4081                         break;
4082                     }
4083                   if (verstr == NULL)
4084                     {
4085                       (*_bfd_error_handler)
4086                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
4087                          abfd, name, vernum);
4088                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4089                       goto error_free_vers;
4090                     }
4091                 }
4092
4093               namelen = strlen (name);
4094               verlen = strlen (verstr);
4095               newlen = namelen + verlen + 2;
4096               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4097                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4098                 ++newlen;
4099
4100               newname = (char *) bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4101               if (newname == NULL)
4102                 goto error_free_vers;
4103               memcpy (newname, name, namelen);
4104               p = newname + namelen;
4105               *p++ = ELF_VER_CHR;
4106               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4107                  we add another @ to the name.  This indicates the
4108                  default version of the symbol.  */
4109               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4110                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4111                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4112               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4113
4114               name = newname;
4115             }
4116
4117           /* If necessary, make a second attempt to locate the bfd
4118              containing an unresolved, non-weak reference to the
4119              current symbol.  */
4120           if (! bfd_is_und_section (sec) && undef_bfd == NULL)
4121             {
4122               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4123
4124               if (h != NULL
4125                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
4126                   && h->root.u.undef.abfd)
4127                 undef_bfd = h->root.u.undef.abfd;
4128             }
4129
4130           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4131                                       &value, &old_alignment,
4132                                       sym_hash, &skip, &override,
4133                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4134             goto error_free_vers;
4135
4136           if (skip)
4137             continue;
4138
4139           if (override)
4140             definition = FALSE;
4141
4142           h = *sym_hash;
4143           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4144                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4145             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4146
4147           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4148              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4149              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4150              will set a default for the alignment which we want to
4151              override. We also remember the old bfd where the existing
4152              definition comes from.  */
4153           switch (h->root.type)
4154             {
4155             default:
4156               break;
4157
4158             case bfd_link_hash_defined:
4159             case bfd_link_hash_defweak:
4160               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4161               break;
4162
4163             case bfd_link_hash_common:
4164               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4165               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4166               break;
4167             }
4168
4169           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4170               && ! override
4171               && vernum > 1
4172               && definition)
4173             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4174         }
4175
4176       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4177              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4178               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4179         goto error_free_vers;
4180
4181       h = *sym_hash;
4182       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4183              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4184         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4185
4186       *sym_hash = h;
4187       if (is_elf_hash_table (htab))
4188         h->unique_global = (flags & BSF_GNU_UNIQUE) != 0;
4189
4190       new_weakdef = FALSE;
4191       if (dynamic
4192           && definition
4193           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4194           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4195           && is_elf_hash_table (htab)
4196           && h->u.weakdef == NULL)
4197         {
4198           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4199              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4200              function we will set the weakdef field to the correct
4201              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4202              objects on this list, because that happens to be the only
4203              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4204              weak symbol, and the information is time consuming to
4205              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4206              then this symbol was already defined by some previous
4207              dynamic object, and we will be using that previous
4208              definition anyhow.  */
4209
4210           h->u.weakdef = weaks;
4211           weaks = h;
4212           new_weakdef = TRUE;
4213         }
4214
4215       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4216       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4217           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4218         {
4219           unsigned int align;
4220
4221           if (common)
4222             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4223           else
4224             {
4225               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4226                  We need to get the alignment from the section.  */
4227               align = new_sec->alignment_power;
4228             }
4229           if (align > old_alignment
4230               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4231                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4232               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4233             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4234           else
4235             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4236         }
4237
4238       if (is_elf_hash_table (htab))
4239         {
4240           bfd_boolean dynsym;
4241
4242           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4243              can change when a common symbol is overridden by a normal
4244              definition or a common symbol is ignored due to the old
4245              normal definition. We need to make sure the maximum
4246              alignment is maintained.  */
4247           if ((old_alignment || common)
4248               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4249             {
4250               unsigned int common_align;
4251               unsigned int normal_align;
4252               unsigned int symbol_align;
4253               bfd *normal_bfd;
4254               bfd *common_bfd;
4255
4256               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4257               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4258                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4259                 {
4260                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4261                   if (normal_align > symbol_align)
4262                     normal_align = symbol_align;
4263                 }
4264               else
4265                 normal_align = symbol_align;
4266
4267               if (old_alignment)
4268                 {
4269                   common_align = old_alignment;
4270                   common_bfd = old_bfd;
4271                   normal_bfd = abfd;
4272                 }
4273               else
4274                 {
4275                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4276                   common_bfd = abfd;
4277                   normal_bfd = old_bfd;
4278                 }
4279
4280               if (normal_align < common_align)
4281                 {
4282                   /* PR binutils/2735 */
4283                   if (normal_bfd == NULL)
4284                     (*_bfd_error_handler)
4285                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4286                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4287                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4288                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4289                   else
4290                     (*_bfd_error_handler)
4291                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4292                          " is smaller than %u in %B"),
4293                        normal_bfd, common_bfd,
4294                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4295                 }
4296             }
4297
4298           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4299           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4300               && (definition || h->size == 0))
4301             {
4302               if (h->size != 0
4303                   && h->size != isym->st_size
4304                   && ! size_change_ok)
4305                 (*_bfd_error_handler)
4306                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4307                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4308                    old_bfd, abfd,
4309                    name, (unsigned long) h->size,
4310                    (unsigned long) isym->st_size);
4311
4312               h->size = isym->st_size;
4313             }
4314
4315           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4316              to be the size of the common symbol.  The code just above
4317              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4318              don't warn about a size change here, because that is
4319              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4320              function types.  */
4321           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4322             h->size = h->root.u.c.size;
4323
4324           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4325               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4326             {
4327               unsigned int type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4328
4329               /* Turn an IFUNC symbol from a DSO into a normal FUNC
4330                  symbol.  */
4331               if (type == STT_GNU_IFUNC
4332                   && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4333                 type = STT_FUNC;
4334
4335               if (h->type != type)
4336                 {
4337                   if (h->type != STT_NOTYPE && ! type_change_ok)
4338                     (*_bfd_error_handler)
4339                       (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4340                          " from %d to %d in %B"),
4341                        abfd, name, h->type, type);
4342
4343                   h->type = type;
4344                 }
4345             }
4346
4347           /* Merge st_other field.  */
4348           elf_merge_st_other (abfd, h, isym, definition, dynamic);
4349
4350           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4351              reference or definition we just found.  Keep a count of
4352              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4353              is one which is referenced or defined by both a regular
4354              object and a shared object.  */
4355           dynsym = FALSE;
4356           if (! dynamic)
4357             {
4358               if (! definition)
4359                 {
4360                   h->ref_regular = 1;
4361                   if (bind != STB_WEAK)
4362                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4363                 }
4364               else
4365                 {
4366                   h->def_regular = 1;
4367                   if (h->def_dynamic)
4368                     {
4369                       h->def_dynamic = 0;
4370                       h->ref_dynamic = 1;
4371                       h->dynamic_def = 1;
4372                     }
4373                 }
4374               if (! info->executable
4375                   || h->def_dynamic
4376                   || h->ref_dynamic)
4377                 dynsym = TRUE;
4378             }
4379           else
4380             {
4381               if (! definition)
4382                 h->ref_dynamic = 1;
4383               else
4384                 h->def_dynamic = 1;
4385               if (h->def_regular
4386                   || h->ref_regular
4387                   || (h->u.weakdef != NULL
4388                       && ! new_weakdef
4389                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4390                 dynsym = TRUE;
4391             }
4392
4393           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING) && !info->relocatable)
4394             {
4395               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4396               dynsym = FALSE;
4397             }
4398
4399           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4400              the default name.  */
4401           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4402             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4403                                               &sec, &value, &dynsym,
4404                                               override))
4405               goto error_free_vers;
4406
4407           if (definition && !dynamic)
4408             {
4409               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4410               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4411                 {
4412                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4413                      aliases can be checked.  */
4414                   if (!nondeflt_vers)
4415                     {
4416                       amt = ((isymend - isym + 1)
4417                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4418                       nondeflt_vers =
4419                           (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4420                       if (!nondeflt_vers)
4421                         goto error_free_vers;
4422                     }
4423                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4424                 }
4425             }
4426
4427           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4428             {
4429               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4430                 goto error_free_vers;
4431               if (h->u.weakdef != NULL
4432                   && ! new_weakdef
4433                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4434                 {
4435                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4436                     goto error_free_vers;
4437                 }
4438             }
4439           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4440             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4441                visibility says it should not be visible, turn it into
4442                a local symbol.  */
4443             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4444               {
4445               case STV_INTERNAL:
4446               case STV_HIDDEN:
4447                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4448                 dynsym = FALSE;
4449                 break;
4450               }
4451
4452           if (!add_needed
4453               && definition
4454               && ((dynsym
4455                    && h->ref_regular)
4456                   || (h->ref_dynamic
4457                       && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0
4458                       && !on_needed_list (elf_dt_name (abfd), htab->needed))))
4459             {
4460               int ret;
4461               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4462
4463               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4464                  other library is referenced by a regular object.
4465                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4466                  --no-add-needed is used and the reference was not
4467                  a weak one.  */
4468               if (undef_bfd != NULL
4469                   && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4470                 {
4471                   (*_bfd_error_handler)
4472                     (_("%B: undefined reference to symbol '%s'"),
4473                      undef_bfd, name);
4474                   (*_bfd_error_handler)
4475                     (_("note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"),
4476                      abfd, name);
4477                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
4478                   goto error_free_vers;
4479                 }
4480
4481               elf_dyn_lib_class (abfd) = (enum dynamic_lib_link_class)
4482                   (elf_dyn_lib_class (abfd) & ~DYN_AS_NEEDED);
4483
4484               add_needed = TRUE;
4485               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4486               if (ret < 0)
4487                 goto error_free_vers;
4488
4489               BFD_ASSERT (ret == 0);
4490             }
4491         }
4492     }
4493
4494   if (extversym != NULL)
4495     {
4496       free (extversym);
4497       extversym = NULL;
4498     }
4499
4500   if (isymbuf != NULL)
4501     {
4502       free (isymbuf);
4503       isymbuf = NULL;
4504     }
4505
4506   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4507     {
4508       unsigned int i;
4509
4510       /* Restore the symbol table.  */
4511       if (bed->as_needed_cleanup)
4512         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4513       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4514       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4515       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4516       htab->root.table.table = old_table;
4517       htab->root.table.size = old_size;
4518       htab->root.table.count = old_count;
4519       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4520       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4521       htab->root.undefs = old_undefs;
4522       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4523       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4524         {
4525           struct bfd_hash_entry *p;
4526           struct elf_link_hash_entry *h;
4527
4528           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4529             {
4530               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4531               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4532                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4533               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4534                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4535
4536               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4537               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4538               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4539               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4540                 {
4541                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4542                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4543                 }
4544             }
4545         }
4546
4547       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4548          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4549       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4550                                        notice_not_needed))
4551         goto error_free_vers;
4552
4553       free (old_tab);
4554       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4555                            alloc_mark);
4556       if (nondeflt_vers != NULL)
4557         free (nondeflt_vers);
4558       return TRUE;
4559     }
4560
4561   if (old_tab != NULL)
4562     {
4563       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4564                                        notice_needed))
4565         goto error_free_vers;
4566       free (old_tab);
4567       old_tab = NULL;
4568     }
4569
4570   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4571      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4572   if (nondeflt_vers != NULL)
4573     {
4574       bfd_size_type cnt, symidx;
4575
4576       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4577         {
4578           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4579           char *shortname, *p;
4580
4581           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4582           if (p == NULL
4583               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4584                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4585             continue;
4586
4587           amt = p - h->root.root.string;
4588           shortname = (char *) bfd_malloc (amt + 1);
4589           if (!shortname)
4590             goto error_free_vers;
4591           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4592           shortname[amt] = '\0';
4593
4594           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4595                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4596                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4597           if (hi != NULL
4598               && hi->root.type == h->root.type
4599               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4600               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4601             {
4602               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4603               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4604               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4605               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4606               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4607               if (sym_hash)
4608                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4609                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4610                     {
4611                       sym_hash[symidx] = h;
4612                       break;
4613                     }
4614             }
4615           free (shortname);
4616         }
4617       free (nondeflt_vers);
4618       nondeflt_vers = NULL;
4619     }
4620
4621   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4622      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4623      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4624      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4625      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4626      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4627      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4628      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4629      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4630      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4631      assembler code, handling it correctly would be very time
4632      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4633      either.  */
4634   if (weaks != NULL)
4635     {
4636       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4637       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4638       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4639       struct elf_link_hash_entry *h;
4640       size_t sym_count;
4641
4642       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4643          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4644          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4645       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4646       sorted_sym_hash = (struct elf_link_hash_entry **) bfd_malloc (amt);
4647       if (sorted_sym_hash == NULL)
4648         goto error_return;
4649       sym_hash = sorted_sym_hash;
4650       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4651       hppend = hpp + extsymcount;
4652       sym_count = 0;
4653       for (; hpp < hppend; hpp++)
4654         {
4655           h = *hpp;
4656           if (h != NULL
4657               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4658               && !bed->is_function_type (h->type))
4659             {
4660               *sym_hash = h;
4661               sym_hash++;
4662               sym_count++;
4663             }
4664         }
4665
4666       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4667              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4668              elf_sort_symbol);
4669
4670       while (weaks != NULL)
4671         {
4672           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4673           asection *slook;
4674           bfd_vma vlook;
4675           long ilook;
4676           size_t i, j, idx;
4677
4678           hlook = weaks;
4679           weaks = hlook->u.weakdef;
4680           hlook->u.weakdef = NULL;
4681
4682           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4683                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4684                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4685                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4686           slook = hlook->root.u.def.section;
4687           vlook = hlook->root.u.def.value;
4688
4689           ilook = -1;
4690           i = 0;
4691           j = sym_count;
4692           while (i < j)
4693             {
4694               bfd_signed_vma vdiff;
4695               idx = (i + j) / 2;
4696               h = sorted_sym_hash [idx];
4697               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4698               if (vdiff < 0)
4699                 j = idx;
4700               else if (vdiff > 0)
4701                 i = idx + 1;
4702               else
4703                 {
4704                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4705                   if (sdiff < 0)
4706                     j = idx;
4707                   else if (sdiff > 0)
4708                     i = idx + 1;
4709                   else
4710                     {
4711                       ilook = idx;
4712                       break;
4713                     }
4714                 }
4715             }
4716
4717           /* We didn't find a value/section match.  */
4718           if (ilook == -1)
4719             continue;
4720
4721           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4722             {
4723               h = sorted_sym_hash [i];
4724
4725               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4726               if (h->root.u.def.value != vlook
4727                   || h->root.u.def.section != slook)
4728                 break;
4729               else if (h != hlook)
4730                 {
4731                   hlook->u.weakdef = h;
4732
4733                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4734                      symbols, make sure the real definition is put
4735                      there as well.  */
4736                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4737                     {
4738                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4739                         {
4740                         err_free_sym_hash:
4741                           free (sorted_sym_hash);
4742                           goto error_return;
4743                         }
4744                     }
4745
4746                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4747                      symbols, make sure the weak definition is put
4748                      there as well.  If we don't do this, then the
4749                      dynamic loader might not merge the entries for the
4750                      real definition and the weak definition.  */
4751                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4752                     {
4753                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4754                         goto err_free_sym_hash;
4755                     }
4756                   break;
4757                 }
4758             }
4759         }
4760
4761       free (sorted_sym_hash);
4762     }
4763
4764   if (bed->check_directives
4765       && !(*bed->check_directives) (abfd, info))
4766     return FALSE;
4767
4768   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4769      not a shared library, then let the backend look through the
4770      relocs.
4771
4772      This is required to build global offset table entries and to
4773      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4774      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4775      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4776      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4777      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4778      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4779      which causes the linker to require additional runtime memory or
4780      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4781      This would be a good case for using mmap.
4782
4783      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4784      different format.  It probably can't be done.  */
4785   if (! dynamic
4786       && is_elf_hash_table (htab)
4787       && bed->check_relocs != NULL
4788       && elf_object_id (abfd) == elf_hash_table_id (htab)
4789       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, info->output_bfd->xvec))
4790     {
4791       asection *o;
4792
4793       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4794         {
4795           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4796           bfd_boolean ok;
4797
4798           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4799               || o->reloc_count == 0
4800               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4801                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4802               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4803             continue;
4804
4805           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4806                                                        info->keep_memory);
4807           if (internal_relocs == NULL)
4808             goto error_return;
4809
4810           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4811
4812           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4813             free (internal_relocs);
4814
4815           if (! ok)
4816             goto error_return;
4817         }
4818     }
4819
4820   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4821      of the .stab/.stabstr sections.  */
4822   if (! dynamic
4823       && ! info->traditional_format
4824       && is_elf_hash_table (htab)
4825       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4826     {
4827       asection *stabstr;
4828
4829       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4830       if (stabstr != NULL)
4831         {
4832           bfd_size_type string_offset = 0;
4833           asection *stab;
4834
4835           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4836             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4837                 && (!stab->name[5] ||
4838                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4839                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4840                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4841               {
4842                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4843
4844                 secdata = elf_section_data (stab);
4845                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4846                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4847                                                &string_offset))
4848                   goto error_return;
4849                 if (secdata->sec_info)
4850                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4851             }
4852         }
4853     }
4854
4855   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4856     {
4857       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4858       struct elf_link_loaded_list *n;
4859
4860       n = (struct elf_link_loaded_list *)
4861           bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4862       if (n == NULL)
4863         goto error_return;
4864       n->abfd = abfd;
4865       n->next = htab->loaded;
4866       htab->loaded = n;
4867     }
4868
4869   return TRUE;
4870
4871  error_free_vers:
4872   if (old_tab != NULL)
4873     free (old_tab);
4874   if (nondeflt_vers != NULL)
4875     free (nondeflt_vers);
4876   if (extversym != NULL)
4877     free (extversym);
4878  error_free_sym:
4879   if (isymbuf != NULL)
4880     free (isymbuf);
4881  error_return:
4882   return FALSE;
4883 }
4884
4885 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4886    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4887
4888 struct elf_link_hash_entry *
4889 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4890                                 struct bfd_link_info *info,
4891                                 const char *name)
4892 {
4893   struct elf_link_hash_entry *h;
4894   char *p, *copy;
4895   size_t len, first;
4896
4897   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4898   if (h != NULL)
4899     return h;
4900
4901   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4902      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4903      The effect is that references to the symbol with and without the
4904      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4905
4906   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4907   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4908     return h;
4909
4910   /* First check with only one `@'.  */
4911   len = strlen (name);
4912   copy = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
4913   if (copy == NULL)
4914     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4915
4916   first = p - name + 1;
4917   memcpy (copy, name, first);
4918   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4919
4920   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4921   if (h == NULL)
4922     {
4923       /* We also need to check references to the symbol without the
4924          version.  */
4925       copy[first - 1] = '\0';
4926       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4927                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4928     }
4929
4930   bfd_release (abfd, copy);
4931   return h;
4932 }
4933
4934 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4935    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4936    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4937    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4938    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4939    object files, which also define symbols, some of which are the same
4940    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4941    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4942    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4943    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4944    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4945    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4946    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4947    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4948    precede libc.so.1 in the archive.
4949
4950    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4951    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4952    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4953    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4954    object file.
4955
4956    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4957    table until nothing further is resolved.  */
4958
4959 static bfd_boolean
4960 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4961 {
4962   symindex c;
4963   bfd_boolean *defined = NULL;
4964   bfd_boolean *included = NULL;
4965   carsym *symdefs;
4966   bfd_boolean loop;
4967   bfd_size_type amt;
4968   const struct elf_backend_data *bed;
4969   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4970     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4971
4972   if (! bfd_has_map (abfd))
4973     {
4974       /* An empty archive is a special case.  */
4975       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4976         return TRUE;
4977       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4978       return FALSE;
4979     }
4980
4981   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4982      files we know to be already included.  This is to speed up the
4983      second and subsequent passes.  */
4984   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4985   if (c == 0)
4986     return TRUE;
4987   amt = c;
4988   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4989   defined = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4990   included = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (amt);
4991   if (defined == NULL || included == NULL)
4992     goto error_return;
4993
4994   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4995   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4996   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4997
4998   do
4999     {
5000       file_ptr last;
5001       symindex i;
5002       carsym *symdef;
5003       carsym *symdefend;
5004
5005       loop = FALSE;
5006       last = -1;
5007
5008       symdef = symdefs;
5009       symdefend = symdef + c;
5010       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
5011         {
5012           struct elf_link_hash_entry *h;
5013           bfd *element;
5014           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
5015           symindex mark;
5016
5017           if (defined[i] || included[i])
5018             continue;
5019           if (symdef->file_offset == last)
5020             {
5021               included[i] = TRUE;
5022               continue;
5023             }
5024
5025           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
5026           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
5027             goto error_return;
5028
5029           if (h == NULL)
5030             continue;
5031
5032           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
5033             {
5034               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
5035                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
5036                  only want to include it however, if this archive element
5037                  contains a definition of the symbol, not just another common
5038                  declaration of it.
5039
5040                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
5041                  declarations of common symbols into their archive maps, as
5042                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
5043                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
5044                  table and check that to see what kind of symbol definition
5045                  this is.  */
5046               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
5047                 continue;
5048             }
5049           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
5050             {
5051               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5052                 defined[i] = TRUE;
5053               continue;
5054             }
5055
5056           /* We need to include this archive member.  */
5057           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
5058           if (element == NULL)
5059             goto error_return;
5060
5061           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
5062             goto error_return;
5063
5064           /* Doublecheck that we have not included this object
5065              already--it should be impossible, but there may be
5066              something wrong with the archive.  */
5067           if (element->archive_pass != 0)
5068             {
5069               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5070               goto error_return;
5071             }
5072           element->archive_pass = 1;
5073
5074           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
5075
5076           if (!(*info->callbacks
5077                 ->add_archive_element) (info, element, symdef->name, &element))
5078             goto error_return;
5079           if (!bfd_link_add_symbols (element, info))
5080             goto error_return;
5081
5082           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
5083              another pass through the archive in order to see whether
5084              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
5085              common symbols wind up on undefs_tail and because an
5086              undefined symbol which is defined later on in this pass
5087              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
5088              does make the code less efficient than it could be.  */
5089           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
5090             loop = TRUE;
5091
5092           /* Look backward to mark all symbols from this object file
5093              which we have already seen in this pass.  */
5094           mark = i;
5095           do
5096             {
5097               included[mark] = TRUE;
5098               if (mark == 0)
5099                 break;
5100               --mark;
5101             }
5102           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
5103
5104           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
5105              on through the loop.  */
5106           last = symdef->file_offset;
5107         }
5108     }
5109   while (loop);
5110
5111   free (defined);
5112   free (included);
5113
5114   return TRUE;
5115
5116  error_return:
5117   if (defined != NULL)
5118     free (defined);
5119   if (included != NULL)
5120     free (included);
5121   return FALSE;
5122 }
5123
5124 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5125    appropriate.  */
5126
5127 bfd_boolean
5128 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5129 {
5130   switch (bfd_get_format (abfd))
5131     {
5132     case bfd_object:
5133       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5134     case bfd_archive:
5135       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5136     default:
5137       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5138       return FALSE;
5139     }
5140 }
5141 \f
5142 struct hash_codes_info
5143 {
5144   unsigned long *hashcodes;
5145   bfd_boolean error;
5146 };
5147
5148 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5149    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5150
5151 static bfd_boolean
5152 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5153 {
5154   struct hash_codes_info *inf = (struct hash_codes_info *) data;
5155   const char *name;
5156   char *p;
5157   unsigned long ha;
5158   char *alc = NULL;
5159
5160   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5161     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5162
5163   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5164   if (h->dynindx == -1)
5165     return TRUE;
5166
5167   name = h->root.root.string;
5168   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5169   if (p != NULL)
5170     {
5171       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5172       if (alc == NULL)
5173         {
5174           inf->error = TRUE;
5175           return FALSE;
5176         }
5177       memcpy (alc, name, p - name);
5178       alc[p - name] = '\0';
5179       name = alc;
5180     }
5181
5182   /* Compute the hash value.  */
5183   ha = bfd_elf_hash (name);
5184
5185   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5186   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5187
5188   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5189      later.  */
5190   h->u.elf_hash_value = ha;
5191
5192   if (alc != NULL)
5193     free (alc);
5194
5195   return TRUE;
5196 }
5197
5198 struct collect_gnu_hash_codes
5199 {
5200   bfd *output_bfd;
5201   const struct elf_backend_data *bed;
5202   unsigned long int nsyms;
5203   unsigned long int maskbits;
5204   unsigned long int *hashcodes;
5205   unsigned long int *hashval;
5206   unsigned long int *indx;
5207   unsigned long int *counts;
5208   bfd_vma *bitmask;
5209   bfd_byte *contents;
5210   long int min_dynindx;
5211   unsigned long int bucketcount;
5212   unsigned long int symindx;
5213   long int local_indx;
5214   long int shift1, shift2;
5215   unsigned long int mask;
5216   bfd_boolean error;
5217 };
5218
5219 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5220    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5221
5222 static bfd_boolean
5223 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5224 {
5225   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5226   const char *name;
5227   char *p;
5228   unsigned long ha;
5229   char *alc = NULL;
5230
5231   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5232     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5233
5234   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5235   if (h->dynindx == -1)
5236     return TRUE;
5237
5238   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5239   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5240     return TRUE;
5241
5242   name = h->root.root.string;
5243   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5244   if (p != NULL)
5245     {
5246       alc = (char *) bfd_malloc (p - name + 1);
5247       if (alc == NULL)
5248         {
5249           s->error = TRUE;
5250           return FALSE;
5251         }
5252       memcpy (alc, name, p - name);
5253       alc[p - name] = '\0';
5254       name = alc;
5255     }
5256
5257   /* Compute the hash value.  */
5258   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5259
5260   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5261      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5262   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5263   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5264   ++s->nsyms;
5265   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5266     s->min_dynindx = h->dynindx;
5267
5268   if (alc != NULL)
5269     free (alc);
5270
5271   return TRUE;
5272 }
5273
5274 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5275    final dynaminc symbol renumbering.  */
5276
5277 static bfd_boolean
5278 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5279 {
5280   struct collect_gnu_hash_codes *s = (struct collect_gnu_hash_codes *) data;
5281   unsigned long int bucket;
5282   unsigned long int val;
5283
5284   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5285     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5286
5287   /* Ignore indirect symbols.  */
5288   if (h->dynindx == -1)
5289     return TRUE;
5290
5291   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5292   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5293     {
5294       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5295         h->dynindx = s->local_indx++;
5296       return TRUE;
5297     }
5298
5299   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5300   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5301         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5302   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5303   s->bitmask[val]
5304     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5305   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5306   if (s->counts[bucket] == 1)
5307     /* Last element terminates the chain.  */
5308     val |= 1;
5309   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5310               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5311   --s->counts[bucket];
5312   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5313   return TRUE;
5314 }
5315
5316 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5317
5318 bfd_boolean
5319 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5320 {
5321   return !(h->forced_local
5322            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5323            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5324            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5325                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5326                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5327 }
5328
5329 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5330    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5331    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5332    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5333    than 32771 buckets.  */
5334
5335 static const size_t elf_buckets[] =
5336 {
5337   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5338   16411, 32771, 0
5339 };
5340
5341 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5342    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5343    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5344    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5345    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5346    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5347    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5348    (= short chain lengths) and table size.  */
5349 static size_t
5350 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5351                       unsigned long int *hashcodes ATTRIBUTE_UNUSED,
5352                       unsigned long int nsyms,
5353                       int gnu_hash)
5354 {
5355   size_t best_size = 0;
5356   unsigned long int i;
5357
5358   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5359      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5360      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5361 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5362   if (info->optimize)
5363     {
5364       size_t minsize;
5365       size_t maxsize;
5366       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5367       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5368       size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5369       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5370       unsigned long int *counts;
5371       bfd_size_type amt;
5372       unsigned int no_improvement_count = 0;
5373
5374       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5375          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5376          2*NSYMS buckets.  */
5377       minsize = nsyms / 4;
5378       if (minsize == 0)
5379         minsize = 1;
5380       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5381       if (gnu_hash)
5382         {
5383           if (minsize < 2)
5384             minsize = 2;
5385           if ((best_size & 31) == 0)
5386             ++best_size;
5387         }
5388
5389       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5390          since the size could be large.  */
5391       amt = maxsize;
5392       amt *= sizeof (unsigned long int);
5393       counts = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
5394       if (counts == NULL)
5395         return 0;
5396
5397       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5398          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5399          of the table.  */
5400       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5401         {
5402           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5403           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5404           unsigned long int j;
5405           unsigned long int fact;
5406
5407           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5408             continue;
5409
5410           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5411
5412           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5413           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5414             ++counts[hashcodes[j] % i];
5415
5416           /* For the weight function we need some information about the
5417              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5418              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5419              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5420              to have a better value some day simply define this value.  */
5421 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5422 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5423 # endif
5424
5425           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5426              and the chains.  */
5427           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5428
5429 # if 1
5430           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5431              of all the chain lengths (which favors many small chain
5432              over a few long chains).  */
5433           for (j = 0; j < i; ++j)
5434             max += counts[j] * counts[j];
5435
5436           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5437           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5438           max *= fact * fact;
5439 # else
5440           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5441              also add squares of the size but we also add penalties for
5442              empty slots (the +1 term).  */
5443           for (j = 0; j < i; ++j)
5444             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5445
5446           /* The overall size of the table is considered, but not as
5447              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5448           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5449           max *= fact;
5450 # endif
5451
5452           /* Compare with current best results.  */
5453           if (max < best_chlen)
5454             {
5455               best_chlen = max;
5456               best_size = i;
5457               no_improvement_count = 0;
5458             }
5459           /* PR 11843: Avoid futile long searches for the best bucket size
5460              when there are a large number of symbols.  */
5461           else if (++no_improvement_count == 100)
5462             break;
5463         }
5464
5465       free (counts);
5466     }
5467   else
5468 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5469     {
5470       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5471          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5472          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5473       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5474         {
5475           best_size = elf_buckets[i];
5476           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5477             break;
5478         }
5479       if (gnu_hash && best_size < 2)
5480         best_size = 2;
5481     }
5482
5483   return best_size;
5484 }
5485
5486 /* Size any SHT_GROUP section for ld -r.  */
5487
5488 bfd_boolean
5489 _bfd_elf_size_group_sections (struct bfd_link_info *info)
5490 {
5491   bfd *ibfd;
5492
5493   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
5494     if (bfd_get_flavour (ibfd) == bfd_target_elf_flavour
5495         && !_bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, bfd_abs_section_ptr))
5496       return FALSE;
5497   return TRUE;
5498 }
5499
5500 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5501    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5502    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5503    addresses of the various sections.  */
5504
5505 bfd_boolean
5506 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5507                                const char *soname,
5508                                const char *rpath,
5509                                const char *filter_shlib,
5510                                const char *audit,
5511                                const char *depaudit,
5512                                const char * const *auxiliary_filters,
5513                                struct bfd_link_info *info,
5514                                asection **sinterpptr,
5515                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5516 {
5517   bfd_size_type soname_indx;
5518   bfd *dynobj;
5519   const struct elf_backend_data *bed;
5520   struct elf_info_failed asvinfo;
5521
5522   *sinterpptr = NULL;
5523
5524   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5525
5526   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5527     return TRUE;
5528
5529   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5530   if (info->execstack)
5531     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5532   else if (info->noexecstack)
5533     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5534   else
5535     {
5536       bfd *inputobj;
5537       asection *notesec = NULL;
5538       int exec = 0;
5539
5540       for (inputobj = info->input_bfds;
5541            inputobj;
5542            inputobj = inputobj->link_next)
5543         {
5544           asection *s;
5545
5546           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | EXEC_P | BFD_LINKER_CREATED))
5547             continue;
5548           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5549           if (s)
5550             {
5551               if (s->flags & SEC_CODE)
5552                 exec = PF_X;
5553               notesec = s;
5554             }
5555           else if (bed->default_execstack)
5556             exec = PF_X;
5557         }
5558       if (notesec)
5559         {
5560           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5561           if (exec && info->relocatable
5562               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5563             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5564         }
5565     }
5566
5567   /* Any syms created from now on start with -1 in
5568      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5569   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5570     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5571   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5572     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5573
5574   if (info->relocatable
5575       && !_bfd_elf_size_group_sections (info))
5576     return FALSE;
5577
5578   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5579      we're dynamic or not.  */
5580   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5581       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5582     return FALSE;
5583
5584   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5585     return FALSE;
5586
5587   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5588
5589   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5590      do here.  */
5591   if (dynobj == NULL)
5592     return TRUE;
5593
5594   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5595     {
5596       struct elf_info_failed eif;
5597       struct elf_link_hash_entry *h;
5598       asection *dynstr;
5599       struct bfd_elf_version_tree *t;
5600       struct bfd_elf_version_expr *d;
5601       asection *s;
5602       bfd_boolean all_defined;
5603
5604       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5605       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5606
5607       if (soname != NULL)
5608         {
5609           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5610                                              soname, TRUE);
5611           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5612               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5613             return FALSE;
5614         }
5615
5616       if (info->symbolic)
5617         {
5618           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5619             return FALSE;
5620           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5621         }
5622
5623       if (rpath != NULL)
5624         {
5625           bfd_size_type indx;
5626
5627           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5628                                       TRUE);
5629           if (indx == (bfd_size_type) -1
5630               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5631             return FALSE;
5632
5633           if  (info->new_dtags)
5634             {
5635               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5636               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5637                 return FALSE;
5638             }
5639         }
5640
5641       if (filter_shlib != NULL)
5642         {
5643           bfd_size_type indx;
5644
5645           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5646                                       filter_shlib, TRUE);
5647           if (indx == (bfd_size_type) -1
5648               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5649             return FALSE;
5650         }
5651
5652       if (auxiliary_filters != NULL)
5653         {
5654           const char * const *p;
5655
5656           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5657             {
5658               bfd_size_type indx;
5659
5660               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5661                                           *p, TRUE);
5662               if (indx == (bfd_size_type) -1
5663                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5664                 return FALSE;
5665             }
5666         }
5667
5668       if (audit != NULL)
5669         {
5670           bfd_size_type indx;
5671
5672           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, audit,
5673                                       TRUE);
5674           if (indx == (bfd_size_type) -1
5675               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUDIT, indx))
5676             return FALSE;
5677         }
5678
5679       if (depaudit != NULL)
5680         {
5681           bfd_size_type indx;
5682
5683           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, depaudit,
5684                                       TRUE);
5685           if (indx == (bfd_size_type) -1
5686               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEPAUDIT, indx))
5687             return FALSE;
5688         }
5689
5690       eif.info = info;
5691       eif.verdefs = verdefs;
5692       eif.failed = FALSE;
5693
5694       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5695          table (this is not the normal case), then do so.  */
5696       if (info->export_dynamic
5697           || (info->executable && info->dynamic))
5698         {
5699           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5700                                   _bfd_elf_export_symbol,
5701                                   &eif);
5702           if (eif.failed)
5703             return FALSE;
5704         }
5705
5706       /* Make all global versions with definition.  */
5707       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5708         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5709           if (!d->symver && d->literal)
5710             {
5711               const char *verstr, *name;
5712               size_t namelen, verlen, newlen;
5713               char *newname, *p, leading_char;
5714               struct elf_link_hash_entry *newh;
5715
5716               leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
5717               name = d->pattern;
5718               namelen = strlen (name) + (leading_char != '\0');
5719               verstr = t->name;
5720               verlen = strlen (verstr);
5721               newlen = namelen + verlen + 3;
5722
5723               newname = (char *) bfd_malloc (newlen);
5724               if (newname == NULL)
5725                 return FALSE;
5726               newname[0] = leading_char;
5727               memcpy (newname + (leading_char != '\0'), name, namelen);
5728
5729               /* Check the hidden versioned definition.  */
5730               p = newname + namelen;
5731               *p++ = ELF_VER_CHR;
5732               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5733               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5734                                            newname, FALSE, FALSE,
5735                                            FALSE);
5736               if (newh == NULL
5737                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5738                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5739                 {
5740                   /* Check the default versioned definition.  */
5741                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5742                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5743                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5744                                                newname, FALSE, FALSE,
5745                                                FALSE);
5746                 }
5747               free (newname);
5748
5749               /* Mark this version if there is a definition and it is
5750                  not defined in a shared object.  */
5751               if (newh != NULL
5752                   && !newh->def_dynamic
5753                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5754                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5755                 d->symver = 1;
5756             }
5757
5758       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5759       asvinfo.info = info;
5760       asvinfo.verdefs = verdefs;
5761       asvinfo.failed = FALSE;
5762
5763       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5764                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5765                               &asvinfo);
5766       if (asvinfo.failed)
5767         return FALSE;
5768
5769       if (!info->allow_undefined_version)
5770         {
5771           /* Check if all global versions have a definition.  */
5772           all_defined = TRUE;
5773           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5774             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5775               if (d->literal && !d->symver && !d->script)
5776                 {
5777                   (*_bfd_error_handler)
5778                     (_("%s: undefined version: %s"),
5779                      d->pattern, t->name);
5780                   all_defined = FALSE;
5781                 }
5782
5783           if (!all_defined)
5784             {
5785               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5786               return FALSE;
5787             }
5788         }
5789
5790       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5791          the backend pick a reasonable value for them.  */
5792       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5793                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5794                               &eif);
5795       if (eif.failed)
5796         return FALSE;
5797
5798       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5799          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5800          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5801
5802       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5803          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5804       h = (info->init_function
5805            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5806                                    info->init_function, FALSE,
5807                                    FALSE, FALSE)
5808            : NULL);
5809       if (h != NULL
5810           && (h->ref_regular
5811               || h->def_regular))
5812         {
5813           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5814             return FALSE;
5815         }
5816       h = (info->fini_function
5817            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5818                                    info->fini_function, FALSE,
5819                                    FALSE, FALSE)
5820            : NULL);
5821       if (h != NULL
5822           && (h->ref_regular
5823               || h->def_regular))
5824         {
5825           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5826             return FALSE;
5827         }
5828
5829       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5830       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5831         {
5832           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5833           if (! info->executable)
5834             {
5835               bfd *sub;
5836               asection *o;
5837
5838               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5839                    sub = sub->link_next)
5840                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5841                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5842                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5843                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5844                       {
5845                         (*_bfd_error_handler)
5846                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5847                            sub);
5848                         break;
5849                       }
5850
5851               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5852               return FALSE;
5853             }
5854
5855           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5856               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5857             return FALSE;
5858         }
5859       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5860       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5861         {
5862           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5863               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5864             return FALSE;
5865         }
5866       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5867       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5868         {
5869           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5870               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5871             return FALSE;
5872         }
5873
5874       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5875       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5876          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5877          individually;  This quick check covers for the case where
5878          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5879       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5880         {
5881           bfd_size_type strsize;
5882
5883           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5884           if ((info->emit_hash
5885                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5886               || (info->emit_gnu_hash
5887                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5888               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5889               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5890               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5891               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5892                                               bed->s->sizeof_sym))
5893             return FALSE;
5894         }
5895     }
5896
5897   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5898      sections.  */
5899   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5900       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5901     return FALSE;
5902
5903   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5904     {
5905       unsigned long section_sym_count;
5906       asection *s;
5907
5908       /* Set up the version definition section.  */
5909       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5910       BFD_ASSERT (s != NULL);
5911
5912       /* We may have created additional version definitions if we are
5913          just linking a regular application.  */
5914       verdefs = asvinfo.verdefs;
5915
5916       /* Skip anonymous version tag.  */
5917       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5918         verdefs = verdefs->next;
5919
5920       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5921         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5922       else
5923         {
5924           unsigned int cdefs;
5925           bfd_size_type size;
5926           struct bfd_elf_version_tree *t;
5927           bfd_byte *p;
5928           Elf_Internal_Verdef def;
5929           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5930           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5931           struct elf_link_hash_entry *h;
5932           const char *name;
5933
5934           cdefs = 0;
5935           size = 0;
5936
5937           /* Make space for the base version.  */
5938           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5939           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5940           ++cdefs;
5941
5942           /* Make space for the default version.  */
5943           if (info->create_default_symver)
5944             {
5945               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5946               ++cdefs;
5947             }
5948
5949           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5950             {
5951               struct bfd_elf_version_deps *n;
5952
5953               /* Don't emit base version twice.  */
5954               if (t->vernum == 0)
5955                 continue;
5956
5957               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5958               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5959               ++cdefs;
5960
5961               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5962                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5963             }
5964
5965           s->size = size;
5966           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5967           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5968             return FALSE;
5969
5970           /* Fill in the version definition section.  */
5971
5972           p = s->contents;
5973
5974           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5975           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5976           def.vd_ndx = 1;
5977           def.vd_cnt = 1;
5978           if (info->create_default_symver)
5979             {
5980               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5981               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5982             }
5983           else
5984             {
5985               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5986               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5987                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5988             }
5989
5990           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5991             {
5992               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5993                                       soname_indx);
5994               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5995               defaux.vda_name = soname_indx;
5996               name = soname;
5997             }
5998           else
5999             {
6000               bfd_size_type indx;
6001
6002               name = lbasename (output_bfd->filename);
6003               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
6004               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6005                                           name, FALSE);
6006               if (indx == (bfd_size_type) -1)
6007                 return FALSE;
6008               defaux.vda_name = indx;
6009             }
6010           defaux.vda_next = 0;
6011
6012           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6013                                     (Elf_External_Verdef *) p);
6014           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6015           if (info->create_default_symver)
6016             {
6017               /* Add a symbol representing this version.  */
6018               bh = NULL;
6019               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6020                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6021                       0, NULL, FALSE,
6022                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6023                 return FALSE;
6024               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6025               h->non_elf = 0;
6026               h->def_regular = 1;
6027               h->type = STT_OBJECT;
6028               h->verinfo.vertree = NULL;
6029
6030               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6031                 return FALSE;
6032
6033               /* Create a duplicate of the base version with the same
6034                  aux block, but different flags.  */
6035               def.vd_flags = 0;
6036               def.vd_ndx = 2;
6037               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6038               if (verdefs)
6039                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6040                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
6041               else
6042                 def.vd_next = 0;
6043               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6044                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6045               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6046             }
6047           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6048                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
6049           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6050
6051           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
6052             {
6053               unsigned int cdeps;
6054               struct bfd_elf_version_deps *n;
6055
6056               /* Don't emit the base version twice.  */
6057               if (t->vernum == 0)
6058                 continue;
6059
6060               cdeps = 0;
6061               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6062                 ++cdeps;
6063
6064               /* Add a symbol representing this version.  */
6065               bh = NULL;
6066               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6067                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
6068                       0, NULL, FALSE,
6069                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
6070                 return FALSE;
6071               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6072               h->non_elf = 0;
6073               h->def_regular = 1;
6074               h->type = STT_OBJECT;
6075               h->verinfo.vertree = t;
6076
6077               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6078                 return FALSE;
6079
6080               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6081               def.vd_flags = 0;
6082               if (t->globals.list == NULL
6083                   && t->locals.list == NULL
6084                   && ! t->used)
6085                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
6086               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
6087               def.vd_cnt = cdeps + 1;
6088               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
6089               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
6090               def.vd_next = 0;
6091
6092               /* If a basever node is next, it *must* be the last node in
6093                  the chain, otherwise Verdef construction breaks.  */
6094               if (t->next != NULL && t->next->vernum == 0)
6095                 BFD_ASSERT (t->next->next == NULL);
6096
6097               if (t->next != NULL && t->next->vernum != 0)
6098                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
6099                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
6100
6101               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
6102                                         (Elf_External_Verdef *) p);
6103               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
6104
6105               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
6106               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6107                                       h->dynstr_index);
6108               defaux.vda_next = 0;
6109               if (t->deps != NULL)
6110                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6111               t->name_indx = defaux.vda_name;
6112
6113               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6114                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
6115               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6116
6117               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
6118                 {
6119                   if (n->version_needed == NULL)
6120                     {
6121                       /* This can happen if there was an error in the
6122                          version script.  */
6123                       defaux.vda_name = 0;
6124                     }
6125                   else
6126                     {
6127                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
6128                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6129                                               defaux.vda_name);
6130                     }
6131                   if (n->next == NULL)
6132                     defaux.vda_next = 0;
6133                   else
6134                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
6135
6136                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
6137                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
6138                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
6139                 }
6140             }
6141
6142           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
6143               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
6144             return FALSE;
6145
6146           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
6147         }
6148
6149       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
6150         {
6151           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
6152             return FALSE;
6153         }
6154       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
6155         {
6156           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
6157             return FALSE;
6158         }
6159
6160       if (info->flags_1)
6161         {
6162           if (info->executable)
6163             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
6164                                 | DF_1_NODELETE
6165                                 | DF_1_NOOPEN);
6166           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
6167             return FALSE;
6168         }
6169
6170       /* Work out the size of the version reference section.  */
6171
6172       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
6173       BFD_ASSERT (s != NULL);
6174       {
6175         struct elf_find_verdep_info sinfo;
6176
6177         sinfo.info = info;
6178         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6179         if (sinfo.vers == 0)
6180           sinfo.vers = 1;
6181         sinfo.failed = FALSE;
6182
6183         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6184                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6185                                 &sinfo);
6186         if (sinfo.failed)
6187           return FALSE;
6188
6189         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6190           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6191         else
6192           {
6193             Elf_Internal_Verneed *t;
6194             unsigned int size;
6195             unsigned int crefs;
6196             bfd_byte *p;
6197
6198             /* Build the version dependency section.  */
6199             size = 0;
6200             crefs = 0;
6201             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6202                  t != NULL;
6203                  t = t->vn_nextref)
6204               {
6205                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6206
6207                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6208                 ++crefs;
6209                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6210                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6211               }
6212
6213             s->size = size;
6214             s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6215             if (s->contents == NULL)
6216               return FALSE;
6217
6218             p = s->contents;
6219             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6220                  t != NULL;
6221                  t = t->vn_nextref)
6222               {
6223                 unsigned int caux;
6224                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6225                 bfd_size_type indx;
6226
6227                 caux = 0;
6228                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6229                   ++caux;
6230
6231                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6232                 t->vn_cnt = caux;
6233                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6234                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6235                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6236                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6237                                             FALSE);
6238                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6239                   return FALSE;
6240                 t->vn_file = indx;
6241                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6242                 if (t->vn_nextref == NULL)
6243                   t->vn_next = 0;
6244                 else
6245                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6246                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6247
6248                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6249                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6250                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6251
6252                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6253                   {
6254                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6255                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6256                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6257                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6258                       return FALSE;
6259                     a->vna_name = indx;
6260                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6261                       a->vna_next = 0;
6262                     else
6263                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6264
6265                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6266                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6267                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6268                   }
6269               }
6270
6271             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6272                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6273               return FALSE;
6274
6275             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6276           }
6277       }
6278
6279       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6280            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6281           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6282                                              &section_sym_count) == 0)
6283         {
6284           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6285           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6286         }
6287     }
6288   return TRUE;
6289 }
6290
6291 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6292    section symbol for some emitted relocs.  */
6293 void
6294 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6295 {
6296   asection *s;
6297
6298   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6299     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6300         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6301       {
6302         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6303         break;
6304       }
6305 }
6306
6307 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6308    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6309 void
6310 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6311 {
6312   asection *s;
6313
6314   /* Data first, since setting text_index_section changes
6315      _bfd_elf_link_omit_section_dynsym.  */
6316   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6317     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6318         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6319       {
6320         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6321         break;
6322       }
6323
6324   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6325     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6326          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6327         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6328       {
6329         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6330         break;
6331       }
6332
6333   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6334     elf_hash_table (info)->text_index_section
6335       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6336 }
6337
6338 bfd_boolean
6339 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6340 {
6341   const struct elf_backend_data *bed;
6342
6343   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6344     return TRUE;
6345
6346   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6347   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6348
6349   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6350     {
6351       bfd *dynobj;
6352       asection *s;
6353       bfd_size_type dynsymcount;
6354       unsigned long section_sym_count;
6355       unsigned int dtagcount;
6356
6357       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6358
6359       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6360          section symbol for each output section, which come first.
6361          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6362          followed by the rest of the global symbols.  */
6363
6364       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6365                                                     &section_sym_count);
6366
6367       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6368       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6369       BFD_ASSERT (s != NULL);
6370       if (dynsymcount != 0
6371           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6372         {
6373           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6374           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6375           if (s->contents == NULL)
6376             return FALSE;
6377
6378           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6379             return FALSE;
6380         }
6381
6382       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6383          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6384          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6385          the final symbol table, because until then we do not know the
6386          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6387          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6388       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6389       BFD_ASSERT (s != NULL);
6390       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6391
6392       if (dynsymcount != 0)
6393         {
6394           s->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6395           if (s->contents == NULL)
6396             return FALSE;
6397
6398           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6399              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6400           ++section_sym_count;
6401           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6402         }
6403
6404       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6405
6406       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6407          computes the hash values for all the names we export.  */
6408       if (info->emit_hash)
6409         {
6410           unsigned long int *hashcodes;
6411           struct hash_codes_info hashinf;
6412           bfd_size_type amt;
6413           unsigned long int nsyms;
6414           size_t bucketcount;
6415           size_t hash_entry_size;
6416
6417           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6418              time store the values in an array so that we could use them for
6419              optimizations.  */
6420           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6421           hashcodes = (unsigned long int *) bfd_malloc (amt);
6422           if (hashcodes == NULL)
6423             return FALSE;
6424           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6425           hashinf.error = FALSE;
6426
6427           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6428           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6429                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6430           if (hashinf.error)
6431             {
6432               free (hashcodes);
6433               return FALSE;
6434             }
6435
6436           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6437           bucketcount
6438             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6439           free (hashcodes);
6440
6441           if (bucketcount == 0)
6442             return FALSE;
6443
6444           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6445
6446           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6447           BFD_ASSERT (s != NULL);
6448           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6449           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6450           s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6451           if (s->contents == NULL)
6452             return FALSE;
6453
6454           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6455           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6456                    s->contents + hash_entry_size);
6457         }
6458
6459       if (info->emit_gnu_hash)
6460         {
6461           size_t i, cnt;
6462           unsigned char *contents;
6463           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6464           bfd_size_type amt;
6465           size_t bucketcount;
6466
6467           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6468
6469           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6470              time store the values in an array so that we could use them for
6471              optimizations.  */
6472           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6473           cinfo.hashcodes = (long unsigned int *) bfd_malloc (amt);
6474           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6475             return FALSE;
6476
6477           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6478           cinfo.min_dynindx = -1;
6479           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6480           cinfo.bed = bed;
6481
6482           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6483           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6484                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6485           if (cinfo.error)
6486             {
6487               free (cinfo.hashcodes);
6488               return FALSE;
6489             }
6490
6491           bucketcount
6492             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6493
6494           if (bucketcount == 0)
6495             {
6496               free (cinfo.hashcodes);
6497               return FALSE;
6498             }
6499
6500           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6501           BFD_ASSERT (s != NULL);
6502
6503           if (cinfo.nsyms == 0)
6504             {
6505               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6506               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6507               free (cinfo.hashcodes);
6508               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6509               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6510               if (contents == NULL)
6511                 return FALSE;
6512               s->contents = contents;
6513               /* 1 empty bucket.  */
6514               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6515               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6516               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6517               /* Just one word for bitmask.  */
6518               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6519               /* Only hash fn bloom filter.  */
6520               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6521               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6522               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6523               /* No hashes in the only bucket.  */
6524               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6525                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6526             }
6527           else
6528             {
6529               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6530               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6531
6532               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6533               if (maskbitslog2 < 3)
6534                 maskbitslog2 = 5;
6535               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6536                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6537               else
6538                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6539               if (bed->s->arch_size == 64)
6540                 {
6541                   if (maskbitslog2 == 5)
6542                     maskbitslog2 = 6;
6543                   cinfo.shift1 = 6;
6544                 }
6545               else
6546                 cinfo.shift1 = 5;
6547               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6548               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6549               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6550               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6551               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6552               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6553               cinfo.bitmask = (bfd_vma *) bfd_malloc (amt);
6554               if (cinfo.bitmask == NULL)
6555                 {
6556                   free (cinfo.hashcodes);
6557                   return FALSE;
6558                 }
6559
6560               cinfo.counts = (long unsigned int *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6561               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6562               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6563               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6564
6565               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6566               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6567               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6568                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6569
6570               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6571                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6572                   {
6573                     cinfo.indx[i] = cnt;
6574                     cnt += cinfo.counts[i];
6575                   }
6576               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6577               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6578               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6579
6580               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6581               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6582               contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6583               if (contents == NULL)
6584                 {
6585                   free (cinfo.bitmask);
6586                   free (cinfo.hashcodes);
6587                   return FALSE;
6588                 }
6589
6590               s->contents = contents;
6591               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6592               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6593               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6594               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6595               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6596
6597               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6598                 {
6599                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6600                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6601                   else
6602                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6603                   contents += 4;
6604                 }
6605
6606               cinfo.contents = contents;
6607
6608               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6609               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6610                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6611
6612               contents = s->contents + 16;
6613               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6614                 {
6615                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6616                            contents);
6617                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6618                 }
6619
6620               free (cinfo.bitmask);
6621               free (cinfo.hashcodes);
6622             }
6623         }
6624
6625       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6626       BFD_ASSERT (s != NULL);
6627
6628       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6629
6630       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6631
6632       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6633         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6634           return FALSE;
6635     }
6636
6637   return TRUE;
6638 }
6639 \f
6640 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6641    section.  */
6642
6643 void
6644 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6645 {
6646   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6647     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6648   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6649 }
6650
6651 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6652
6653 static void
6654 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6655                             asection *sec)
6656 {
6657   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6658   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6659 }
6660
6661 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6662
6663 bfd_boolean
6664 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6665 {
6666   bfd *ibfd;
6667   asection *sec;
6668
6669   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6670     return FALSE;
6671
6672   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6673     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6674       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6675         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6676             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6677           {
6678             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6679
6680             secdata = elf_section_data (sec);
6681             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6682                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6683                                           sec, &secdata->sec_info))
6684               return FALSE;
6685             else if (secdata->sec_info)
6686               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6687           }
6688
6689   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6690     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6691                          merge_sections_remove_hook);
6692   return TRUE;
6693 }
6694
6695 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6696
6697 struct bfd_hash_entry *
6698 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6699                             struct bfd_hash_table *table,
6700                             const char *string)
6701 {
6702   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6703      subclass.  */
6704   if (entry == NULL)
6705     {
6706       entry = (struct bfd_hash_entry *)
6707           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6708       if (entry == NULL)
6709         return entry;
6710     }
6711
6712   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6713   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6714   if (entry != NULL)
6715     {
6716       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6717       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6718
6719       /* Set local fields.  */
6720       ret->indx = -1;
6721       ret->dynindx = -1;
6722       ret->got = htab->init_got_refcount;
6723       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6724       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6725                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6726       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6727          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6728          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6729          reader will have the flag set correctly.  */
6730       ret->non_elf = 1;
6731     }
6732
6733   return entry;
6734 }
6735
6736 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6737    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6738
6739 void
6740 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6741                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6742                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6743 {
6744   struct elf_link_hash_table *htab;
6745
6746   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6747      symbol which just became indirect.  */
6748
6749   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6750   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6751   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6752   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6753   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6754   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6755
6756   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6757     return;
6758
6759   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6760      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6761   htab = elf_hash_table (info);
6762   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6763     {
6764       if (dir->got.refcount < 0)
6765         dir->got.refcount = 0;
6766       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6767       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6768     }
6769
6770   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6771     {
6772       if (dir->plt.refcount < 0)
6773         dir->plt.refcount = 0;
6774       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6775       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6776     }
6777
6778   if (ind->dynindx != -1)
6779     {
6780       if (dir->dynindx != -1)
6781         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6782       dir->dynindx = ind->dynindx;
6783       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6784       ind->dynindx = -1;
6785       ind->dynstr_index = 0;
6786     }
6787 }
6788
6789 void
6790 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6791                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6792                                 bfd_boolean force_local)
6793 {
6794   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
6795   if (h->type != STT_GNU_IFUNC)
6796     {
6797       h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6798       h->needs_plt = 0;
6799     }
6800   if (force_local)
6801     {
6802       h->forced_local = 1;
6803       if (h->dynindx != -1)
6804         {
6805           h->dynindx = -1;
6806           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6807                                   h->dynstr_index);
6808         }
6809     }
6810 }
6811
6812 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6813
6814 bfd_boolean
6815 _bfd_elf_link_hash_table_init
6816   (struct elf_link_hash_table *table,
6817    bfd *abfd,
6818    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6819                                       struct bfd_hash_table *,
6820                                       const char *),
6821    unsigned int entsize,
6822    enum elf_target_id target_id)
6823 {
6824   bfd_boolean ret;
6825   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6826
6827   memset (table, 0, sizeof * table);
6828   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6829   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6830   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6831   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6832   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6833   table->dynsymcount = 1;
6834
6835   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6836
6837   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6838   table->hash_table_id = target_id;
6839
6840   return ret;
6841 }
6842
6843 /* Create an ELF linker hash table.  */
6844
6845 struct bfd_link_hash_table *
6846 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6847 {
6848   struct elf_link_hash_table *ret;
6849   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6850
6851   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
6852   if (ret == NULL)
6853     return NULL;
6854
6855   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6856                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry),
6857                                        GENERIC_ELF_DATA))
6858     {
6859       free (ret);
6860       return NULL;
6861     }
6862
6863   return &ret->root;
6864 }
6865
6866 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6867    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6868    entry for a dynamic object.  */
6869
6870 void
6871 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6872 {
6873   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6874       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6875     elf_dt_name (abfd) = name;
6876 }
6877
6878 int
6879 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6880 {
6881   int lib_class;
6882   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6883       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6884     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6885   else
6886     lib_class = 0;
6887   return lib_class;
6888 }
6889
6890 void
6891 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6892 {
6893   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6894       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6895     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6896 }
6897
6898 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6899    the linker ELF emulation code.  */
6900
6901 struct bfd_link_needed_list *
6902 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6903                          struct bfd_link_info *info)
6904 {
6905   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6906     return NULL;
6907   return elf_hash_table (info)->needed;
6908 }
6909
6910 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6911    hook for the linker ELF emulation code.  */
6912
6913 struct bfd_link_needed_list *
6914 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6915                           struct bfd_link_info *info)
6916 {
6917   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6918     return NULL;
6919   return elf_hash_table (info)->runpath;
6920 }
6921
6922 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6923    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6924    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6925
6926 const char *
6927 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6928 {
6929   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6930       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6931     return elf_dt_name (abfd);
6932   return NULL;
6933 }
6934
6935 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6936    the ELF linker emulation code.  */
6937
6938 bfd_boolean
6939 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6940                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6941 {
6942   asection *s;
6943   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6944   unsigned int elfsec;
6945   unsigned long shlink;
6946   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6947   size_t extdynsize;
6948   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6949
6950   *pneeded = NULL;
6951
6952   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6953       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6954     return TRUE;
6955
6956   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6957   if (s == NULL || s->size == 0)
6958     return TRUE;
6959
6960   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6961     goto error_return;
6962
6963   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6964   if (elfsec == SHN_BAD)
6965     goto error_return;
6966
6967   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6968
6969   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6970   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6971
6972   extdyn = dynbuf;
6973   extdynend = extdyn + s->size;
6974   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6975     {
6976       Elf_Internal_Dyn dyn;
6977
6978       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6979
6980       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6981         break;
6982
6983       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6984         {
6985           const char *string;
6986           struct bfd_link_needed_list *l;
6987           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6988           bfd_size_type amt;
6989
6990           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6991           if (string == NULL)
6992             goto error_return;
6993
6994           amt = sizeof *l;
6995           l = (struct bfd_link_needed_list *) bfd_alloc (abfd, amt);
6996           if (l == NULL)
6997             goto error_return;
6998
6999           l->by = abfd;
7000           l->name = string;
7001           l->next = *pneeded;
7002           *pneeded = l;
7003         }
7004     }
7005
7006   free (dynbuf);
7007
7008   return TRUE;
7009
7010  error_return:
7011   if (dynbuf != NULL)
7012     free (dynbuf);
7013   return FALSE;
7014 }
7015
7016 struct elf_symbuf_symbol
7017 {
7018   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
7019   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
7020   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
7021 };
7022
7023 struct elf_symbuf_head
7024 {
7025   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7026   bfd_size_type count;
7027   unsigned int st_shndx;
7028 };
7029
7030 struct elf_symbol
7031 {
7032   union
7033     {
7034       Elf_Internal_Sym *isym;
7035       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7036     } u;
7037   const char *name;
7038 };
7039
7040 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
7041
7042 static int
7043 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
7044 {
7045   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
7046   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
7047
7048   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
7049 }
7050
7051 static int
7052 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
7053 {
7054   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
7055   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
7056   return strcmp (s1->name, s2->name);
7057 }
7058
7059 static struct elf_symbuf_head *
7060 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
7061 {
7062   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
7063   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
7064   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
7065   bfd_size_type i, shndx_count, total_size;
7066
7067   indbuf = (Elf_Internal_Sym **) bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
7068   if (indbuf == NULL)
7069     return NULL;
7070
7071   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
7072     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
7073       *ind++ = &isymbuf[i];
7074   indbufend = ind;
7075
7076   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
7077          elf_sort_elf_symbol);
7078
7079   shndx_count = 0;
7080   if (indbufend > indbuf)
7081     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
7082       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
7083         shndx_count++;
7084
7085   total_size = ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
7086                 + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssym));
7087   ssymbuf = (struct elf_symbuf_head *) bfd_malloc (total_size);
7088   if (ssymbuf == NULL)
7089     {
7090       free (indbuf);
7091       return NULL;
7092     }
7093
7094   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count + 1);
7095   ssymbuf->ssym = NULL;
7096   ssymbuf->count = shndx_count;
7097   ssymbuf->st_shndx = 0;
7098   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
7099     {
7100       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
7101         {
7102           ssymhead++;
7103           ssymhead->ssym = ssym;
7104           ssymhead->count = 0;
7105           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
7106         }
7107       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
7108       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
7109       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
7110       ssymhead->count++;
7111     }
7112   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count
7113               && (((bfd_hostptr_t) ssym - (bfd_hostptr_t) ssymbuf)
7114                   == total_size));
7115
7116   free (indbuf);
7117   return ssymbuf;
7118 }
7119
7120 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
7121    symbols.  */
7122
7123 static bfd_boolean
7124 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
7125                                    struct bfd_link_info *info)
7126 {
7127   bfd *bfd1, *bfd2;
7128   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
7129   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
7130   bfd_size_type symcount1, symcount2;
7131   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
7132   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
7133   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
7134   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
7135   bfd_size_type count1, count2, i;
7136   unsigned int shndx1, shndx2;
7137   bfd_boolean result;
7138
7139   bfd1 = sec1->owner;
7140   bfd2 = sec2->owner;
7141
7142   /* Both sections have to be in ELF.  */
7143   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
7144       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
7145     return FALSE;
7146
7147   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
7148     return FALSE;
7149
7150   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
7151   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
7152   if (shndx1 == SHN_BAD || shndx2 == SHN_BAD)
7153     return FALSE;
7154
7155   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
7156   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
7157   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
7158   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
7159   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
7160   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
7161
7162   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
7163     return FALSE;
7164
7165   result = FALSE;
7166   isymbuf1 = NULL;
7167   isymbuf2 = NULL;
7168   ssymbuf1 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd1)->symbuf;
7169   ssymbuf2 = (struct elf_symbuf_head *) elf_tdata (bfd2)->symbuf;
7170
7171   if (ssymbuf1 == NULL)
7172     {
7173       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
7174                                        NULL, NULL, NULL);
7175       if (isymbuf1 == NULL)
7176         goto done;
7177
7178       if (!info->reduce_memory_overheads)
7179         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
7180           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
7181     }
7182
7183   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
7184     {
7185       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
7186                                        NULL, NULL, NULL);
7187       if (isymbuf2 == NULL)
7188         goto done;
7189
7190       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
7191         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
7192           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
7193     }
7194
7195   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
7196     {
7197       /* Optimized faster version.  */
7198       bfd_size_type lo, hi, mid;
7199       struct elf_symbol *symp;
7200       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7201
7202       lo = 0;
7203       hi = ssymbuf1->count;
7204       ssymbuf1++;
7205       count1 = 0;
7206       while (lo < hi)
7207         {
7208           mid = (lo + hi) / 2;
7209           if (shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7210             hi = mid;
7211           else if (shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7212             lo = mid + 1;
7213           else
7214             {
7215               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7216               ssymbuf1 += mid;
7217               break;
7218             }
7219         }
7220
7221       lo = 0;
7222       hi = ssymbuf2->count;
7223       ssymbuf2++;
7224       count2 = 0;
7225       while (lo < hi)
7226         {
7227           mid = (lo + hi) / 2;
7228           if (shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7229             hi = mid;
7230           else if (shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7231             lo = mid + 1;
7232           else
7233             {
7234               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7235               ssymbuf2 += mid;
7236               break;
7237             }
7238         }
7239
7240       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7241         goto done;
7242
7243       symtable1 = (struct elf_symbol *)
7244           bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7245       symtable2 = (struct elf_symbol *)
7246           bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7247       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7248         goto done;
7249
7250       symp = symtable1;
7251       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7252            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7253         {
7254           symp->u.ssym = ssym;
7255           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7256                                                         hdr1->sh_link,
7257                                                         ssym->st_name);
7258         }
7259
7260       symp = symtable2;
7261       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7262            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7263         {
7264           symp->u.ssym = ssym;
7265           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7266                                                         hdr2->sh_link,
7267                                                         ssym->st_name);
7268         }
7269
7270       /* Sort symbol by name.  */
7271       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7272              elf_sym_name_compare);
7273       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7274              elf_sym_name_compare);
7275
7276       for (i = 0; i < count1; i++)
7277         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7278         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7279             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7280             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7281           goto done;
7282
7283       result = TRUE;
7284       goto done;
7285     }
7286
7287   symtable1 = (struct elf_symbol *)
7288       bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7289   symtable2 = (struct elf_symbol *)
7290       bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7291   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7292     goto done;
7293
7294   /* Count definitions in the section.  */
7295   count1 = 0;
7296   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7297     if (isym->st_shndx == shndx1)
7298       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7299
7300   count2 = 0;
7301   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7302     if (isym->st_shndx == shndx2)
7303       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7304
7305   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7306     goto done;
7307
7308   for (i = 0; i < count1; i++)
7309     symtable1[i].name
7310       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7311                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7312
7313   for (i = 0; i < count2; i++)
7314     symtable2[i].name
7315       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7316                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7317
7318   /* Sort symbol by name.  */
7319   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7320          elf_sym_name_compare);
7321   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7322          elf_sym_name_compare);
7323
7324   for (i = 0; i < count1; i++)
7325     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7326     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7327         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7328         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7329       goto done;
7330
7331   result = TRUE;
7332
7333 done:
7334   if (symtable1)
7335     free (symtable1);
7336   if (symtable2)
7337     free (symtable2);
7338   if (isymbuf1)
7339     free (isymbuf1);
7340   if (isymbuf2)
7341     free (isymbuf2);
7342
7343   return result;
7344 }
7345
7346 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7347
7348 bfd_boolean
7349 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7350                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7351 {
7352   if (asec == NULL
7353       || bsec == NULL
7354       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7355       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7356     return TRUE;
7357
7358   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7359 }
7360 \f
7361 /* Final phase of ELF linker.  */
7362
7363 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7364
7365 struct elf_final_link_info
7366 {
7367   /* General link information.  */
7368   struct bfd_link_info *info;
7369   /* Output BFD.  */
7370   bfd *output_bfd;
7371   /* Symbol string table.  */
7372   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7373   /* .dynsym section.  */
7374   asection *dynsym_sec;
7375   /* .hash section.  */
7376   asection *hash_sec;
7377   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7378   asection *symver_sec;
7379   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7380   bfd_byte *contents;
7381   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7382   void *external_relocs;
7383   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7384   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7385   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7386      BFD.  */
7387   bfd_byte *external_syms;
7388   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7389   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7390   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7391      BFD.  */
7392   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7393   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7394      of any input BFD.  */
7395   long *indices;
7396   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7397      symbol of any input BFD.  */
7398   asection **sections;
7399   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7400   bfd_byte *symbuf;
7401   /* And one for symbol section indices.  */
7402   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7403   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7404   size_t symbuf_count;
7405   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7406   size_t symbuf_size;
7407   /* And same for symshndxbuf.  */
7408   size_t shndxbuf_size;
7409 };
7410
7411 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7412
7413 struct elf_outext_info
7414 {
7415   bfd_boolean failed;
7416   bfd_boolean localsyms;
7417   struct elf_final_link_info *finfo;
7418 };
7419
7420
7421 /* Support for evaluating a complex relocation.
7422
7423    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7424    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7425    relocations themselves.
7426
7427    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7428    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7429    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7430    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7431
7432    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7433    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7434    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7435    addend field.  The symbol mangling format is:
7436
7437    <node> := <literal>
7438           |  <unary-operator> ':' <node>
7439           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7440           ;
7441
7442    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7443              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7444              |  '#' <hexdigits>
7445              ;
7446
7447    <binary-operator> := as in C
7448    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7449
7450 static void
7451 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7452                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7453                   size_t locsymcount,
7454                   size_t symidx,
7455                   bfd_vma val)
7456 {
7457   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7458   struct elf_link_hash_entry *h;
7459   size_t extsymoff = locsymcount;
7460
7461   if (symidx < locsymcount)
7462     {
7463       Elf_Internal_Sym *sym;
7464
7465       sym = isymbuf + symidx;
7466       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7467         {
7468           /* It is a local symbol: move it to the
7469              "absolute" section and give it a value.  */
7470           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7471           sym->st_value = val;
7472           return;
7473         }
7474       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7475       extsymoff = 0;
7476     }
7477
7478   /* It is a global symbol: set its link type
7479      to "defined" and give it a value.  */
7480
7481   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7482   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7483   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7484          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7485     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7486   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7487   h->root.u.def.value = val;
7488   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7489 }
7490
7491 static bfd_boolean
7492 resolve_symbol (const char *name,
7493                 bfd *input_bfd,
7494                 struct elf_final_link_info *finfo,
7495                 bfd_vma *result,
7496                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7497                 size_t locsymcount)
7498 {
7499   Elf_Internal_Sym *sym;
7500   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7501   const char *candidate = NULL;
7502   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7503   size_t i;
7504
7505   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7506
7507   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7508     {
7509       sym = isymbuf + i;
7510
7511       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7512         continue;
7513
7514       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7515                                                    symtab_hdr->sh_link,
7516                                                    sym->st_name);
7517 #ifdef DEBUG
7518       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7519               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7520 #endif
7521       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7522         {
7523           asection *sec = finfo->sections [i];
7524
7525           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7526           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7527 #ifdef DEBUG
7528           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7529                   (unsigned long) *result);
7530 #endif
7531           return TRUE;
7532         }
7533     }
7534
7535   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7536   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7537                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7538   if (!global_entry)
7539     return FALSE;
7540
7541   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7542       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7543     {
7544       *result = (global_entry->u.def.value
7545                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7546                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7547 #ifdef DEBUG
7548       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7549               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7550 #endif
7551       return TRUE;
7552     }
7553
7554   return FALSE;
7555 }
7556
7557 static bfd_boolean
7558 resolve_section (const char *name,
7559                  asection *sections,
7560                  bfd_vma *result)
7561 {
7562   asection *curr;
7563   unsigned int len;
7564
7565   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7566     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7567       {
7568         *result = curr->vma;
7569         return TRUE;
7570       }
7571
7572   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7573   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7574     {
7575       len = strlen (curr->name);
7576       if (len > strlen (name))
7577         continue;
7578
7579       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7580         {
7581           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7582             {
7583               *result = curr->vma + curr->size;
7584               return TRUE;
7585             }
7586
7587           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7588         }
7589     }
7590
7591   return FALSE;
7592 }
7593
7594 static void
7595 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7596 {
7597   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7598                       reftype, name);
7599 }
7600
7601 static bfd_boolean
7602 eval_symbol (bfd_vma *result,
7603              const char **symp,
7604              bfd *input_bfd,
7605              struct elf_final_link_info *finfo,
7606              bfd_vma dot,
7607              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7608              size_t locsymcount,
7609              int signed_p)
7610 {
7611   size_t len;
7612   size_t symlen;
7613   bfd_vma a;
7614   bfd_vma b;
7615   char symbuf[4096];
7616   const char *sym = *symp;
7617   const char *symend;
7618   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7619
7620   len = strlen (sym);
7621   symend = sym + len;
7622
7623   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7624     {
7625       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7626       return FALSE;
7627     }
7628
7629   switch (* sym)
7630     {
7631     case '.':
7632       *result = dot;
7633       *symp = sym + 1;
7634       return TRUE;
7635
7636     case '#':
7637       ++sym;
7638       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7639       return TRUE;
7640
7641     case 'S':
7642       symbol_is_section = TRUE;
7643     case 's':
7644       ++sym;
7645       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7646       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7647
7648       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7649         {
7650           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7651           return FALSE;
7652         }
7653
7654       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7655       symbuf[symlen] = '\0';
7656       *symp = sym + symlen;
7657
7658       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7659          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7660          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7661          section", and likewise with symbol.  */
7662
7663       if (symbol_is_section)
7664         {
7665           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7666               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7667                                   isymbuf, locsymcount))
7668             {
7669               undefined_reference ("section", symbuf);
7670               return FALSE;
7671             }
7672         }
7673       else
7674         {
7675           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7676                                isymbuf, locsymcount)
7677               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7678                                    result))
7679             {
7680               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7681               return FALSE;
7682             }
7683         }
7684
7685       return TRUE;
7686
7687       /* All that remains are operators.  */
7688
7689 #define UNARY_OP(op)                                            \
7690   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7691     {                                                           \
7692       sym += strlen (#op);                                      \
7693       if (*sym == ':')                                          \
7694         ++sym;                                                  \
7695       *symp = sym;                                              \
7696       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7697                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7698         return FALSE;                                           \
7699       if (signed_p)                                             \
7700         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7701       else                                                      \
7702         *result = op a;                                         \
7703       return TRUE;                                              \
7704     }
7705
7706 #define BINARY_OP(op)                                           \
7707   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7708     {                                                           \
7709       sym += strlen (#op);                                      \
7710       if (*sym == ':')                                          \
7711         ++sym;                                                  \
7712       *symp = sym;                                              \
7713       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7714                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7715         return FALSE;                                           \
7716       ++*symp;                                                  \
7717       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7718                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7719         return FALSE;                                           \
7720       if (signed_p)                                             \
7721         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7722       else                                                      \
7723         *result = a op b;                                       \
7724       return TRUE;                                              \
7725     }
7726
7727     default:
7728       UNARY_OP  (0-);
7729       BINARY_OP (<<);
7730       BINARY_OP (>>);
7731       BINARY_OP (==);
7732       BINARY_OP (!=);
7733       BINARY_OP (<=);
7734       BINARY_OP (>=);
7735       BINARY_OP (&&);
7736       BINARY_OP (||);
7737       UNARY_OP  (~);
7738       UNARY_OP  (!);
7739       BINARY_OP (*);
7740       BINARY_OP (/);
7741       BINARY_OP (%);
7742       BINARY_OP (^);
7743       BINARY_OP (|);
7744       BINARY_OP (&);
7745       BINARY_OP (+);
7746       BINARY_OP (-);
7747       BINARY_OP (<);
7748       BINARY_OP (>);
7749 #undef UNARY_OP
7750 #undef BINARY_OP
7751       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7752       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7753       return FALSE;
7754     }
7755 }
7756
7757 static void
7758 put_value (bfd_vma size,
7759            unsigned long chunksz,
7760            bfd *input_bfd,
7761            bfd_vma x,
7762            bfd_byte *location)
7763 {
7764   location += (size - chunksz);
7765
7766   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7767     {
7768       switch (chunksz)
7769         {
7770         default:
7771         case 0:
7772           abort ();
7773         case 1:
7774           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7775           break;
7776         case 2:
7777           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7778           break;
7779         case 4:
7780           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7781           break;
7782         case 8:
7783 #ifdef BFD64
7784           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7785 #else
7786           abort ();
7787 #endif
7788           break;
7789         }
7790     }
7791 }
7792
7793 static bfd_vma
7794 get_value (bfd_vma size,
7795            unsigned long chunksz,
7796            bfd *input_bfd,
7797            bfd_byte *location)
7798 {
7799   bfd_vma x = 0;
7800
7801   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7802     {
7803       switch (chunksz)
7804         {
7805         default:
7806         case 0:
7807           abort ();
7808         case 1:
7809           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7810           break;
7811         case 2:
7812           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7813           break;
7814         case 4:
7815           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7816           break;
7817         case 8:
7818 #ifdef BFD64
7819           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7820 #else
7821           abort ();
7822 #endif
7823           break;
7824         }
7825     }
7826   return x;
7827 }
7828
7829 static void
7830 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7831                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7832                        unsigned long *len,     /* in bits */
7833                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7834                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7835                        unsigned long *lsb0_p,
7836                        unsigned long *signed_p,
7837                        unsigned long *trunc_p,
7838                        unsigned long encoded)
7839 {
7840   * start     =  encoded        & 0x3F;
7841   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7842   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7843   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7844   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7845   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7846   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7847   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7848 }
7849
7850 bfd_reloc_status_type
7851 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7852                                     asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
7853                                     bfd_byte *contents,
7854                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7855                                     bfd_vma relocation)
7856 {
7857   bfd_vma shift, x, mask;
7858   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7859   bfd_reloc_status_type r;
7860
7861   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7862       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7863       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7864       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7865       word size, etc) encoded within it.).  */
7866
7867   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7868                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7869                          &trunc_p, rel->r_addend);
7870
7871   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7872
7873   if (lsb0_p)
7874     shift = (start + 1) - len;
7875   else
7876     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7877
7878   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7879   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7880
7881 #ifdef DEBUG
7882   printf ("Doing complex reloc: "
7883           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7884           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7885           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7886           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7887           oplen, (unsigned long) x, (unsigned long) mask,
7888           (unsigned long) relocation);
7889 #endif
7890
7891   r = bfd_reloc_ok;
7892   if (! trunc_p)
7893     /* Now do an overflow check.  */
7894     r = bfd_check_overflow ((signed_p
7895                              ? complain_overflow_signed
7896                              : complain_overflow_unsigned),
7897                             len, 0, (8 * wordsz),
7898                             relocation);
7899
7900   /* Do the deed.  */
7901   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7902
7903 #ifdef DEBUG
7904   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7905           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7906           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7907           "               result: %8.8lx\n",
7908           (unsigned long) relocation, (unsigned long) (mask << shift),
7909           (unsigned long) ((relocation & mask) << shift), (unsigned long) x);
7910 #endif
7911   /* FIXME: octets_per_byte.  */
7912   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7913   return r;
7914 }
7915
7916 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7917    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7918    referenced must be updated.  Update all the relocations found in
7919    RELDATA.  */
7920
7921 static void
7922 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7923                         struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata)
7924 {
7925   unsigned int i;
7926   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7927   bfd_byte *erela;
7928   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7929   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7930   bfd_vma r_type_mask;
7931   int r_sym_shift;
7932   unsigned int count = reldata->count;
7933   struct elf_link_hash_entry **rel_hash = reldata->hashes;
7934
7935   if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7936     {
7937       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7938       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7939     }
7940   else if (reldata->hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7941     {
7942       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7943       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7944     }
7945   else
7946     abort ();
7947
7948   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7949     abort ();
7950
7951   if (bed->s->arch_size == 32)
7952     {
7953       r_type_mask = 0xff;
7954       r_sym_shift = 8;
7955     }
7956   else
7957     {
7958       r_type_mask = 0xffffffff;
7959       r_sym_shift = 32;
7960     }
7961
7962   erela = reldata->hdr->contents;
7963   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += reldata->hdr->sh_entsize)
7964     {
7965       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7966       unsigned int j;
7967
7968       if (*rel_hash == NULL)
7969         continue;
7970
7971       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7972
7973       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7974       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7975         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7976                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7977       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7978     }
7979 }
7980
7981 struct elf_link_sort_rela
7982 {
7983   union {
7984     bfd_vma offset;
7985     bfd_vma sym_mask;
7986   } u;
7987   enum elf_reloc_type_class type;
7988   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7989   Elf_Internal_Rela rela[1];
7990 };
7991
7992 static int
7993 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7994 {
7995   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
7996   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
7997   int relativea, relativeb;
7998
7999   relativea = a->type == reloc_class_relative;
8000   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
8001
8002   if (relativea < relativeb)
8003     return 1;
8004   if (relativea > relativeb)
8005     return -1;
8006   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8007     return -1;
8008   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
8009     return 1;
8010   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8011     return -1;
8012   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8013     return 1;
8014   return 0;
8015 }
8016
8017 static int
8018 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
8019 {
8020   const struct elf_link_sort_rela *a = (const struct elf_link_sort_rela *) A;
8021   const struct elf_link_sort_rela *b = (const struct elf_link_sort_rela *) B;
8022   int copya, copyb;
8023
8024   if (a->u.offset < b->u.offset)
8025     return -1;
8026   if (a->u.offset > b->u.offset)
8027     return 1;
8028   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
8029   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
8030   if (copya < copyb)
8031     return -1;
8032   if (copya > copyb)
8033     return 1;
8034   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
8035     return -1;
8036   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
8037     return 1;
8038   return 0;
8039 }
8040
8041 static size_t
8042 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
8043 {
8044   asection *dynamic_relocs;
8045   asection *rela_dyn;
8046   asection *rel_dyn;
8047   bfd_size_type count, size;
8048   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
8049   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
8050   struct elf_link_sort_rela *sq;
8051   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8052   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8053   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
8054   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
8055   struct bfd_link_order *lo;
8056   bfd_vma r_sym_mask;
8057   bfd_boolean use_rela;
8058
8059   /* Find a dynamic reloc section.  */
8060   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
8061   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
8062   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
8063       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8064     {
8065       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
8066
8067       /* This is just here to stop gcc from complaining.
8068          It's initialization checking code is not perfect.  */
8069       use_rela = TRUE;
8070
8071       /* Both sections are present.  Examine the sizes
8072          of the indirect sections to help us choose.  */
8073       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8074         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8075           {
8076             asection *o = lo->u.indirect.section;
8077
8078             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8079               {
8080                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8081                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8082                      It is of no help to us.  */
8083                   ;
8084                 else
8085                   {
8086                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8087                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8088                       {
8089                         _bfd_error_handler
8090                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8091                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8092                         return 0;
8093                       }
8094                     else
8095                       {
8096                         use_rela = TRUE;
8097                         use_rela_initialised = TRUE;
8098                       }
8099                   }
8100               }
8101             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8102               {
8103                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8104                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8105                   {
8106                     _bfd_error_handler
8107                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8108                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8109                     return 0;
8110                   }
8111                 else
8112                   {
8113                     use_rela = FALSE;
8114                     use_rela_initialised = TRUE;
8115                   }
8116               }
8117             else
8118               {
8119                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8120                 _bfd_error_handler
8121                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8122                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8123                 return 0;
8124               }
8125           }
8126
8127       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8128         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8129           {
8130             asection *o = lo->u.indirect.section;
8131
8132             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
8133               {
8134                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8135                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
8136                      It is of no help to us.  */
8137                   ;
8138                 else
8139                   {
8140                     /* Section size is only divisible by rela.  */
8141                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
8142                       {
8143                         _bfd_error_handler
8144                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8145                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8146                         return 0;
8147                       }
8148                     else
8149                       {
8150                         use_rela = TRUE;
8151                         use_rela_initialised = TRUE;
8152                       }
8153                   }
8154               }
8155             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
8156               {
8157                 /* Section size is only divisible by rel.  */
8158                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
8159                   {
8160                     _bfd_error_handler
8161                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
8162                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8163                     return 0;
8164                   }
8165                 else
8166                   {
8167                     use_rela = FALSE;
8168                     use_rela_initialised = TRUE;
8169                   }
8170               }
8171             else
8172               {
8173                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
8174                 _bfd_error_handler
8175                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
8176                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8177                 return 0;
8178               }
8179           }
8180
8181       if (! use_rela_initialised)
8182         /* Make a guess.  */
8183         use_rela = TRUE;
8184     }
8185   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
8186     use_rela = TRUE;
8187   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
8188     use_rela = FALSE;
8189   else
8190     return 0;
8191
8192   if (use_rela)
8193     {
8194       dynamic_relocs = rela_dyn;
8195       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
8196       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
8197       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
8198     }
8199   else
8200     {
8201       dynamic_relocs = rel_dyn;
8202       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8203       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8204       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8205     }
8206
8207   size = 0;
8208   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8209     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8210       size += lo->u.indirect.section->size;
8211
8212   if (size != dynamic_relocs->size)
8213     return 0;
8214
8215   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8216               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8217
8218   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8219   if (count == 0)
8220     return 0;
8221   sort = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8222
8223   if (sort == NULL)
8224     {
8225       (*info->callbacks->warning)
8226         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8227       return 0;
8228     }
8229
8230   if (bed->s->arch_size == 32)
8231     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8232   else
8233     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8234
8235   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8236     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8237       {
8238         bfd_byte *erel, *erelend;
8239         asection *o = lo->u.indirect.section;
8240
8241         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8242           {
8243             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8244                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8245                relocs in this case.  */
8246             free (sort);
8247             return 0;
8248           }
8249         erel = o->contents;
8250         erelend = o->contents + o->size;
8251         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8252         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8253
8254         while (erel < erelend)
8255           {
8256             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8257
8258             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8259             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8260             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8261             p += sort_elt;
8262             erel += ext_size;
8263           }
8264       }
8265
8266   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8267
8268   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8269     {
8270       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8271       if (s->type != reloc_class_relative)
8272         break;
8273     }
8274   ret = i;
8275   s_non_relative = p;
8276
8277   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8278   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8279     {
8280       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8281       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8282         sq = sp;
8283       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8284     }
8285
8286   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8287
8288   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8289     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8290       {
8291         bfd_byte *erel, *erelend;
8292         asection *o = lo->u.indirect.section;
8293
8294         erel = o->contents;
8295         erelend = o->contents + o->size;
8296         /* FIXME: octets_per_byte.  */
8297         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8298         while (erel < erelend)
8299           {
8300             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8301             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8302             p += sort_elt;
8303             erel += ext_size;
8304           }
8305       }
8306
8307   free (sort);
8308   *psec = dynamic_relocs;
8309   return ret;
8310 }
8311
8312 /* Flush the output symbols to the file.  */
8313
8314 static bfd_boolean
8315 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8316                             const struct elf_backend_data *bed)
8317 {
8318   if (finfo->symbuf_count > 0)
8319     {
8320       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8321       file_ptr pos;
8322       bfd_size_type amt;
8323
8324       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8325       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8326       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8327       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8328           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8329         return FALSE;
8330
8331       hdr->sh_size += amt;
8332       finfo->symbuf_count = 0;
8333     }
8334
8335   return TRUE;
8336 }
8337
8338 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8339
8340 static int
8341 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8342                      const char *name,
8343                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8344                      asection *input_sec,
8345                      struct elf_link_hash_entry *h)
8346 {
8347   bfd_byte *dest;
8348   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8349   int (*output_symbol_hook)
8350     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8351      struct elf_link_hash_entry *);
8352   const struct elf_backend_data *bed;
8353
8354   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8355   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8356   if (output_symbol_hook != NULL)
8357     {
8358       int ret = (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h);
8359       if (ret != 1)
8360         return ret;
8361     }
8362
8363   if (name == NULL || *name == '\0')
8364     elfsym->st_name = 0;
8365   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8366     elfsym->st_name = 0;
8367   else
8368     {
8369       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8370                                                             name, TRUE, FALSE);
8371       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8372         return 0;
8373     }
8374
8375   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8376     {
8377       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8378         return 0;
8379     }
8380
8381   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8382   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8383   if (destshndx != NULL)
8384     {
8385       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8386         {
8387           bfd_size_type amt;
8388
8389           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8390           destshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_realloc (destshndx,
8391                                                               amt * 2);
8392           if (destshndx == NULL)
8393             return 0;
8394           finfo->symshndxbuf = destshndx;
8395           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8396           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8397         }
8398       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8399     }
8400
8401   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8402   finfo->symbuf_count += 1;
8403   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8404
8405   return 1;
8406 }
8407
8408 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8409
8410 static bfd_boolean
8411 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8412 {
8413   if (sym->st_shndx >= (SHN_LORESERVE & 0xffff)
8414       && sym->st_shndx < SHN_LORESERVE)
8415     {
8416       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8417          beyond 64k.  */
8418       (*_bfd_error_handler)
8419         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8420          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE & 0xffff);
8421       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8422       return FALSE;
8423     }
8424   return TRUE;
8425 }
8426
8427 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8428    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8429    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8430    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8431    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8432
8433 static bfd_boolean
8434 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8435                                  const struct elf_backend_data *bed,
8436                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8437 {
8438   bfd *abfd;
8439   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8440
8441   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8442     return FALSE;
8443
8444   switch (h->root.type)
8445     {
8446     default:
8447       abfd = NULL;
8448       break;
8449
8450     case bfd_link_hash_undefined:
8451     case bfd_link_hash_undefweak:
8452       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8453       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8454           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8455         return FALSE;
8456       break;
8457
8458     case bfd_link_hash_defined:
8459     case bfd_link_hash_defweak:
8460       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8461       break;
8462
8463     case bfd_link_hash_common:
8464       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8465       break;
8466     }
8467   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8468
8469   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8470        loaded != NULL;
8471        loaded = loaded->next)
8472     {
8473       bfd *input;
8474       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8475       bfd_size_type symcount;
8476       bfd_size_type extsymcount;
8477       bfd_size_type extsymoff;
8478       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8479       Elf_Internal_Sym *isym;
8480       Elf_Internal_Sym *isymend;
8481       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8482       Elf_External_Versym *ever;
8483       Elf_External_Versym *extversym;
8484
8485       input = loaded->abfd;
8486
8487       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8488       if (input == abfd
8489           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8490           || elf_dynversym (input) == 0)
8491         continue;
8492
8493       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8494
8495       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8496       if (elf_bad_symtab (input))
8497         {
8498           extsymcount = symcount;
8499           extsymoff = 0;
8500         }
8501       else
8502         {
8503           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8504           extsymoff = hdr->sh_info;
8505         }
8506
8507       if (extsymcount == 0)
8508         continue;
8509
8510       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8511                                       NULL, NULL, NULL);
8512       if (isymbuf == NULL)
8513         return FALSE;
8514
8515       /* Read in any version definitions.  */
8516       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8517       extversym = (Elf_External_Versym *) bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8518       if (extversym == NULL)
8519         goto error_ret;
8520
8521       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8522           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8523               != versymhdr->sh_size))
8524         {
8525           free (extversym);
8526         error_ret:
8527           free (isymbuf);
8528           return FALSE;
8529         }
8530
8531       ever = extversym + extsymoff;
8532       isymend = isymbuf + extsymcount;
8533       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8534         {
8535           const char *name;
8536           Elf_Internal_Versym iver;
8537           unsigned short version_index;
8538
8539           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8540               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8541             continue;
8542
8543           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8544                                                   hdr->sh_link,
8545                                                   isym->st_name);
8546           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8547             continue;
8548
8549           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8550
8551           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
8552               && !(h->def_regular
8553                    && h->forced_local))
8554             {
8555               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8556                  have provided a definition for the undefined sym unless
8557                  it is defined in a non-shared object and forced local.
8558                */
8559               abort ();
8560             }
8561
8562           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8563           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8564             {
8565               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8566               free (extversym);
8567               free (isymbuf);
8568               return TRUE;
8569             }
8570         }
8571
8572       free (extversym);
8573       free (isymbuf);
8574     }
8575
8576   return FALSE;
8577 }
8578
8579 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8580    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8581    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8582    anything that might have been forced to local scope in a version
8583    script.  The second time we output the symbols that are still
8584    global symbols.  */
8585
8586 static bfd_boolean
8587 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8588 {
8589   struct elf_outext_info *eoinfo = (struct elf_outext_info *) data;
8590   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8591   bfd_boolean strip;
8592   Elf_Internal_Sym sym;
8593   asection *input_sec;
8594   const struct elf_backend_data *bed;
8595   long indx;
8596   int ret;
8597
8598   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8599     {
8600       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8601       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8602         return TRUE;
8603     }
8604
8605   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8606   if (eoinfo->localsyms)
8607     {
8608       if (!h->forced_local)
8609         return TRUE;
8610     }
8611   else
8612     {
8613       if (h->forced_local)
8614         return TRUE;
8615     }
8616
8617   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8618
8619   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8620     {
8621       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8622          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8623          references in regular files have already been handled unless
8624          they are in unreferenced sections which are removed by garbage
8625          collection).  */
8626       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8627
8628       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8629          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8630       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8631         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8632
8633       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8634       if (!ignore_undef
8635           && h->ref_dynamic
8636           && (!h->ref_regular || finfo->info->gc_sections)
8637           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8638           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8639         {
8640           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8641                  (finfo->info, h->root.root.string,
8642                   h->ref_regular ? NULL : h->root.u.undef.abfd,
8643                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8644             {
8645               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8646               eoinfo->failed = TRUE;
8647               return FALSE;
8648             }
8649         }
8650     }
8651
8652   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8653      shared libraries.  */
8654   if (! finfo->info->relocatable
8655       && (! finfo->info->shared)
8656       && h->forced_local
8657       && h->ref_dynamic
8658       && !h->dynamic_def
8659       && !h->dynamic_weak
8660       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8661     {
8662       bfd *def_bfd;
8663       const char *msg;
8664
8665       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL)
8666         msg = _("%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8667       else if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN)
8668         msg = _("%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8669       else
8670         msg = _("%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO");
8671       def_bfd = finfo->output_bfd;
8672       if (h->root.u.def.section != bfd_abs_section_ptr)
8673         def_bfd = h->root.u.def.section->owner;
8674       (*_bfd_error_handler) (msg, finfo->output_bfd, def_bfd,
8675                              h->root.root.string);
8676       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8677       eoinfo->failed = TRUE;
8678       return FALSE;
8679     }
8680
8681   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8682      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8683      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8684      output it.  */
8685   if (h->indx == -2)
8686     strip = FALSE;
8687   else if ((h->def_dynamic
8688             || h->ref_dynamic
8689             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8690            && !h->def_regular
8691            && !h->ref_regular)
8692     strip = TRUE;
8693   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8694     strip = TRUE;
8695   else if (finfo->info->strip == strip_some
8696            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8697                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8698     strip = TRUE;
8699   else if (finfo->info->strip_discarded
8700            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8701                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8702            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8703     strip = TRUE;
8704   else
8705     strip = FALSE;
8706
8707   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8708      nothing else to do unless it is a forced local symbol or a
8709      STT_GNU_IFUNC symbol.  */
8710   if (strip
8711       && h->dynindx == -1
8712       && h->type != STT_GNU_IFUNC
8713       && !h->forced_local)
8714     return TRUE;
8715
8716   sym.st_value = 0;
8717   sym.st_size = h->size;
8718   sym.st_other = h->other;
8719   if (h->forced_local)
8720     {
8721       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8722       /* Turn off visibility on local symbol.  */
8723       sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
8724     }
8725   else if (h->unique_global)
8726     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GNU_UNIQUE, h->type);
8727   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8728            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8729     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8730   else
8731     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8732
8733   switch (h->root.type)
8734     {
8735     default:
8736     case bfd_link_hash_new:
8737     case bfd_link_hash_warning:
8738       abort ();
8739       return FALSE;
8740
8741     case bfd_link_hash_undefined:
8742     case bfd_link_hash_undefweak:
8743       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8744       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8745       break;
8746
8747     case bfd_link_hash_defined:
8748     case bfd_link_hash_defweak:
8749       {
8750         input_sec = h->root.u.def.section;
8751         if (input_sec->output_section != NULL)
8752           {
8753             sym.st_shndx =
8754               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8755                                                  input_sec->output_section);
8756             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8757               {
8758                 (*_bfd_error_handler)
8759                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8760                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8761                 bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8762                 eoinfo->failed = TRUE;
8763                 return FALSE;
8764               }
8765
8766             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8767                but in nonrelocatable files they are virtual
8768                addresses.  */
8769             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8770             if (! finfo->info->relocatable)
8771               {
8772                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8773                 if (h->type == STT_TLS)
8774                   {
8775                     asection *tls_sec = elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec;
8776                     if (tls_sec != NULL)
8777                       sym.st_value -= tls_sec->vma;
8778                     else
8779                       {
8780                         /* The TLS section may have been garbage collected.  */
8781                         BFD_ASSERT (finfo->info->gc_sections
8782                                     && !input_sec->gc_mark);
8783                       }
8784                   }
8785               }
8786           }
8787         else
8788           {
8789             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8790                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8791             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8792             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8793           }
8794       }
8795       break;
8796
8797     case bfd_link_hash_common:
8798       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8799       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8800       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8801       break;
8802
8803     case bfd_link_hash_indirect:
8804       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8805          to the decorated version of the name.  For example, if the
8806          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8807          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8808          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8809          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8810       return TRUE;
8811     }
8812
8813   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8814      and also to finish up anything that needs to be done for this
8815      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8816      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.
8817      STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
8818   if ((h->type == STT_GNU_IFUNC
8819        && h->def_regular
8820        && !finfo->info->relocatable)
8821       || ((h->dynindx != -1
8822            || h->forced_local)
8823           && ((finfo->info->shared
8824                && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8825                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8826               || !h->forced_local)
8827           && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created))
8828     {
8829       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8830              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8831         {
8832           eoinfo->failed = TRUE;
8833           return FALSE;
8834         }
8835     }
8836
8837   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8838      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8839      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8840      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8841      because it might not be marked as undefined until the
8842      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8843   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8844       && h->ref_regular
8845       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8846           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8847     {
8848       int bindtype;
8849       unsigned int type = ELF_ST_TYPE (sym.st_info);
8850
8851       /* Turn an undefined IFUNC symbol into a normal FUNC symbol. */
8852       if (type == STT_GNU_IFUNC)
8853         type = STT_FUNC;
8854
8855       if (h->ref_regular_nonweak)
8856         bindtype = STB_GLOBAL;
8857       else
8858         bindtype = STB_WEAK;
8859       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, type);
8860     }
8861
8862   /* If this is a symbol defined in a dynamic library, don't use the
8863      symbol size from the dynamic library.  Relinking an executable
8864      against a new library may introduce gratuitous changes in the
8865      executable's symbols if we keep the size.  */
8866   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8867       && !h->def_regular
8868       && h->def_dynamic)
8869     sym.st_size = 0;
8870
8871   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8872      locally, it is a fatal error.  */
8873   if (! finfo->info->relocatable
8874       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8875       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8876       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8877       && !h->def_regular)
8878     {
8879       const char *msg;
8880
8881       if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED)
8882         msg = _("%B: protected symbol `%s' isn't defined");
8883       else if (ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL)
8884         msg = _("%B: internal symbol `%s' isn't defined");
8885       else
8886         msg = _("%B: hidden symbol `%s' isn't defined");
8887       (*_bfd_error_handler) (msg, finfo->output_bfd, h->root.root.string);
8888       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8889       eoinfo->failed = TRUE;
8890       return FALSE;
8891     }
8892
8893   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8894      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8895      the entry in the .hash section.  */
8896   if (h->dynindx != -1
8897       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8898     {
8899       bfd_byte *esym;
8900
8901       sym.st_name = h->dynstr_index;
8902       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8903       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8904         {
8905           eoinfo->failed = TRUE;
8906           return FALSE;
8907         }
8908       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8909
8910       if (finfo->hash_sec != NULL)
8911         {
8912           size_t hash_entry_size;
8913           bfd_byte *bucketpos;
8914           bfd_vma chain;
8915           size_t bucketcount;
8916           size_t bucket;
8917
8918           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8919           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8920
8921           hash_entry_size
8922             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8923           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8924                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8925           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8926           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8927           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8928                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8929                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8930         }
8931
8932       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8933         {
8934           Elf_Internal_Versym iversym;
8935           Elf_External_Versym *eversym;
8936
8937           if (!h->def_regular)
8938             {
8939               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8940                 iversym.vs_vers = 0;
8941               else
8942                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8943             }
8944           else
8945             {
8946               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8947                 iversym.vs_vers = 1;
8948               else
8949                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8950               if (finfo->info->create_default_symver)
8951                 iversym.vs_vers++;
8952             }
8953
8954           if (h->hidden)
8955             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8956
8957           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8958           eversym += h->dynindx;
8959           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8960         }
8961     }
8962
8963   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8964      there's nothing else to do.  */
8965   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8966     return TRUE;
8967
8968   indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8969   ret = elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h);
8970   if (ret == 0)
8971     {
8972       eoinfo->failed = TRUE;
8973       return FALSE;
8974     }
8975   else if (ret == 1)
8976     h->indx = indx;
8977   else if (h->indx == -2)
8978     abort();
8979
8980   return TRUE;
8981 }
8982
8983 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8984    symbols defined in discarded sections.  */
8985
8986 static bfd_boolean
8987 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8988 {
8989   const struct elf_backend_data *bed;
8990
8991   switch (sec->sec_info_type)
8992     {
8993     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8994     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8995       return TRUE;
8996     default:
8997       break;
8998     }
8999
9000   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
9001   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
9002       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
9003     return TRUE;
9004
9005   return FALSE;
9006 }
9007
9008 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
9009    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
9010    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
9011    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
9012    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
9013    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
9014    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
9015    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
9016
9017 unsigned int
9018 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
9019 {
9020   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
9021     return PRETEND;
9022
9023   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
9024     return 0;
9025
9026   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
9027     return 0;
9028
9029   return COMPLAIN | PRETEND;
9030 }
9031
9032 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
9033
9034 static asection *
9035 match_group_member (asection *sec, asection *group,
9036                     struct bfd_link_info *info)
9037 {
9038   asection *first = elf_next_in_group (group);
9039   asection *s = first;
9040
9041   while (s != NULL)
9042     {
9043       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
9044         return s;
9045
9046       s = elf_next_in_group (s);
9047       if (s == first)
9048         break;
9049     }
9050
9051   return NULL;
9052 }
9053
9054 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
9055    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
9056    NULL.  */
9057
9058 asection *
9059 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
9060 {
9061   asection *kept;
9062
9063   kept = sec->kept_section;
9064   if (kept != NULL)
9065     {
9066       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
9067         kept = match_group_member (sec, kept, info);
9068       if (kept != NULL
9069           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
9070               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
9071         kept = NULL;
9072       sec->kept_section = kept;
9073     }
9074   return kept;
9075 }
9076
9077 /* Link an input file into the linker output file.  This function
9078    handles all the sections and relocations of the input file at once.
9079    This is so that we only have to read the local symbols once, and
9080    don't have to keep them in memory.  */
9081
9082 static bfd_boolean
9083 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
9084 {
9085   int (*relocate_section)
9086     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
9087      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
9088   bfd *output_bfd;
9089   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9090   size_t locsymcount;
9091   size_t extsymoff;
9092   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9093   Elf_Internal_Sym *isym;
9094   Elf_Internal_Sym *isymend;
9095   long *pindex;
9096   asection **ppsection;
9097   asection *o;
9098   const struct elf_backend_data *bed;
9099   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9100
9101   output_bfd = finfo->output_bfd;
9102   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9103   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
9104
9105   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
9106      we don't want the local symbols, and we don't want the section
9107      contents.  */
9108   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9109     return TRUE;
9110
9111   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9112   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9113     {
9114       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9115       extsymoff = 0;
9116     }
9117   else
9118     {
9119       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9120       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9121     }
9122
9123   /* Read the local symbols.  */
9124   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9125   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
9126     {
9127       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
9128                                       finfo->internal_syms,
9129                                       finfo->external_syms,
9130                                       finfo->locsym_shndx);
9131       if (isymbuf == NULL)
9132         return FALSE;
9133     }
9134
9135   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
9136      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
9137      going into the output file.  */
9138   isymend = isymbuf + locsymcount;
9139   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
9140        isym < isymend;
9141        isym++, pindex++, ppsection++)
9142     {
9143       asection *isec;
9144       const char *name;
9145       Elf_Internal_Sym osym;
9146       long indx;
9147       int ret;
9148
9149       *pindex = -1;
9150
9151       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
9152         {
9153           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
9154             {
9155               *ppsection = NULL;
9156               continue;
9157             }
9158         }
9159
9160       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
9161         isec = bfd_und_section_ptr;
9162       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
9163         isec = bfd_abs_section_ptr;
9164       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
9165         isec = bfd_com_section_ptr;
9166       else
9167         {
9168           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
9169           if (isec == NULL)
9170             {
9171               /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
9172                  reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
9173               *ppsection = NULL;
9174               continue;
9175             }
9176           else if (isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
9177                    && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
9178             isym->st_value =
9179               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
9180                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
9181                                           isym->st_value);
9182         }
9183
9184       *ppsection = isec;
9185
9186       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
9187       if (ppsection == finfo->sections)
9188         continue;
9189
9190       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
9191         {
9192           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
9193              section symbol of the corresponding section in the output
9194              file.  */
9195           continue;
9196         }
9197
9198       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
9199          one.  */
9200       if (finfo->info->strip == strip_all)
9201         continue;
9202
9203       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
9204          output this one.  If we are generating a relocatable output
9205          file, then some of the local symbols may be required by
9206          relocs; we output them below as we discover that they are
9207          needed.  */
9208       if (finfo->info->discard == discard_all)
9209         continue;
9210
9211       /* If this symbol is defined in a section which we are
9212          discarding, we don't need to keep it.  */
9213       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
9214           && isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
9215           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
9216                                             isec->output_section))
9217         continue;
9218
9219       /* Get the name of the symbol.  */
9220       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
9221                                               isym->st_name);
9222       if (name == NULL)
9223         return FALSE;
9224
9225       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
9226       if ((finfo->info->strip == strip_some
9227            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
9228                == NULL))
9229           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
9230                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
9231                || finfo->info->discard == discard_l)
9232               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
9233         continue;
9234
9235       osym = *isym;
9236
9237       /* Adjust the section index for the output file.  */
9238       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9239                                                          isec->output_section);
9240       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
9241         return FALSE;
9242
9243       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
9244          in executable files they are virtual addresses.  Note that
9245          this code assumes that all ELF sections have an associated
9246          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
9247          we assume that they also have a reasonable value for
9248          output_section.  Any special sections must be set up to meet
9249          these requirements.  */
9250       osym.st_value += isec->output_offset;
9251       if (! finfo->info->relocatable)
9252         {
9253           osym.st_value += isec->output_section->vma;
9254           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
9255             {
9256               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9257               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9258               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9259             }
9260         }
9261
9262       indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9263       ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL);
9264       if (ret == 0)
9265         return FALSE;
9266       else if (ret == 1)
9267         *pindex = indx;
9268     }
9269
9270   /* Relocate the contents of each section.  */
9271   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9272   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9273     {
9274       bfd_byte *contents;
9275
9276       if (! o->linker_mark)
9277         {
9278           /* This section was omitted from the link.  */
9279           continue;
9280         }
9281
9282       if (finfo->info->relocatable
9283           && (o->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_GROUP)) == SEC_GROUP)
9284         {
9285           /* Deal with the group signature symbol.  */
9286           struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (o);
9287           unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
9288           asection *osec = o->output_section;
9289
9290           if (symndx >= locsymcount
9291               || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9292                   && finfo->sections[symndx] == NULL))
9293             {
9294               struct elf_link_hash_entry *h = sym_hashes[symndx - extsymoff];
9295               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9296                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9297                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9298               /* Arrange for symbol to be output.  */
9299               h->indx = -2;
9300               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = -2;
9301             }
9302           else if (ELF_ST_TYPE (isymbuf[symndx].st_info) == STT_SECTION)
9303             {
9304               /* We'll use the output section target_index.  */
9305               asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9306               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info = sec->target_index;
9307             }
9308           else
9309             {
9310               if (finfo->indices[symndx] == -1)
9311                 {
9312                   /* Otherwise output the local symbol now.  */
9313                   Elf_Internal_Sym sym = isymbuf[symndx];
9314                   asection *sec = finfo->sections[symndx]->output_section;
9315                   const char *name;
9316                   long indx;
9317                   int ret;
9318
9319                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
9320                                                           symtab_hdr->sh_link,
9321                                                           sym.st_name);
9322                   if (name == NULL)
9323                     return FALSE;
9324
9325                   sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9326                                                                     sec);
9327                   if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9328                     return FALSE;
9329
9330                   sym.st_value += o->output_offset;
9331
9332                   indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9333                   ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, o, NULL);
9334                   if (ret == 0)
9335                     return FALSE;
9336                   else if (ret == 1)
9337                     finfo->indices[symndx] = indx;
9338                   else
9339                     abort ();
9340                 }
9341               elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
9342                 = finfo->indices[symndx];
9343             }
9344         }
9345
9346       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9347           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9348         continue;
9349
9350       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9351         {
9352           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9353              or somesuch.  */
9354           continue;
9355         }
9356
9357       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9358          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9359          file, so the contents field will not have been set by any of
9360          the routines which work on output files.  */
9361       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9362         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9363       else
9364         {
9365           contents = finfo->contents;
9366           if (! bfd_get_full_section_contents (input_bfd, o, &contents))
9367             return FALSE;
9368         }
9369
9370       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9371         {
9372           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9373           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9374           bfd_vma r_type_mask;
9375           int r_sym_shift;
9376           int action_discarded;
9377           int ret;
9378
9379           /* Get the swapped relocs.  */
9380           internal_relocs
9381             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9382                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9383           if (internal_relocs == NULL
9384               && o->reloc_count > 0)
9385             return FALSE;
9386
9387           if (bed->s->arch_size == 32)
9388             {
9389               r_type_mask = 0xff;
9390               r_sym_shift = 8;
9391             }
9392           else
9393             {
9394               r_type_mask = 0xffffffff;
9395               r_sym_shift = 32;
9396             }
9397
9398           action_discarded = -1;
9399           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9400             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9401
9402           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9403              looking for relocs against symbols from discarded sections
9404              or section symbols from removed link-once sections.
9405              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9406              relocs against removed link-once sections.  */
9407
9408           rel = internal_relocs;
9409           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9410           for ( ; rel < relend; rel++)
9411             {
9412               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9413               unsigned int s_type;
9414               asection **ps, *sec;
9415               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9416               const char *sym_name;
9417
9418               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9419                 continue;
9420
9421               if (r_symndx >= locsymcount
9422                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9423                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9424                 {
9425                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9426
9427                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9428                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9429                      we do not seg fault.  */
9430                   if (h == NULL)
9431                     {
9432                       char buffer [32];
9433
9434                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9435                       (*_bfd_error_handler)
9436                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9437                            "that references a non-existent global symbol"),
9438                          input_bfd, o, buffer);
9439                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9440                       return FALSE;
9441                     }
9442
9443                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9444                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9445                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9446
9447                   s_type = h->type;
9448
9449                   ps = NULL;
9450                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9451                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9452                     ps = &h->root.u.def.section;
9453
9454                   sym_name = h->root.root.string;
9455                 }
9456               else
9457                 {
9458                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9459
9460                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9461                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9462                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9463                                                sym, *ps);
9464                 }
9465
9466               if ((s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9467                   && !finfo->info->relocatable)
9468                 {
9469                   bfd_vma val;
9470                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9471                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9472 #ifdef DEBUG
9473                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9474                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9475                           input_bfd->filename, o->name,
9476                           (long) (rel - internal_relocs));
9477                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9478                           r_symndx, sym_name);
9479                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9480                           (unsigned long) rel->r_info,
9481                           (unsigned long) rel->r_offset);
9482 #endif
9483                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9484                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9485                     return FALSE;
9486
9487                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9488                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9489                                     r_symndx, val);
9490                   continue;
9491                 }
9492
9493               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9494                 {
9495                   /* Complain if the definition comes from a
9496                      discarded section.  */
9497                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9498                     {
9499                       BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9500                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9501                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9502                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9503                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9504                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9505
9506                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9507                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9508                          really defined in the kept linkonce section.
9509                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9510                          symbol here means we will be changing all later
9511                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9512                       if (action_discarded & PRETEND)
9513                         {
9514                           asection *kept;
9515
9516                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9517                                                               finfo->info);
9518                           if (kept != NULL)
9519                             {
9520                               *ps = kept;
9521                               continue;
9522                             }
9523                         }
9524                     }
9525                 }
9526             }
9527
9528           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9529
9530              The back end routine is responsible for adjusting the
9531              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9532              and generating a relocatable output file) adjusting the
9533              reloc addend as necessary.
9534
9535              The back end routine does not have to worry about setting
9536              the reloc address or the reloc symbol index.
9537
9538              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9539              internal symbols, and can access the hash table entries
9540              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9541
9542              When generating relocatable output, the back end routine
9543              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9544              output symbol is going to be a section symbol
9545              corresponding to the output section, which will require
9546              the addend to be adjusted.  */
9547
9548           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9549                                      input_bfd, o, contents,
9550                                      internal_relocs,
9551                                      isymbuf,
9552                                      finfo->sections);
9553           if (!ret)
9554             return FALSE;
9555
9556           if (ret == 2
9557               || finfo->info->relocatable
9558               || finfo->info->emitrelocations)
9559             {
9560               Elf_Internal_Rela *irela;
9561               Elf_Internal_Rela *irelaend, *irelamid;
9562               bfd_vma last_offset;
9563               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9564               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list, **rela_hash_list;
9565               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rela_hdr;
9566               unsigned int next_erel;
9567               bfd_boolean rela_normal;
9568               struct bfd_elf_section_data *esdi, *esdo;
9569
9570               esdi = elf_section_data (o);
9571               esdo = elf_section_data (o->output_section);
9572               rela_normal = FALSE;
9573
9574               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9575
9576               irela = internal_relocs;
9577               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9578               rel_hash = esdo->rel.hashes + esdo->rel.count;
9579               /* We start processing the REL relocs, if any.  When we reach
9580                  IRELAMID in the loop, we switch to the RELA relocs.  */
9581               irelamid = irela;
9582               if (esdi->rel.hdr != NULL)
9583                 irelamid += (NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr)
9584                              * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9585               rel_hash_list = rel_hash;
9586               rela_hash_list = NULL;
9587               last_offset = o->output_offset;
9588               if (!finfo->info->relocatable)
9589                 last_offset += o->output_section->vma;
9590               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9591                 {
9592                   unsigned long r_symndx;
9593                   asection *sec;
9594                   Elf_Internal_Sym sym;
9595
9596                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9597                     {
9598                       rel_hash++;
9599                       next_erel = 0;
9600                     }
9601
9602                   if (irela == irelamid)
9603                     {
9604                       rel_hash = esdo->rela.hashes + esdo->rela.count;
9605                       rela_hash_list = rel_hash;
9606                       rela_normal = bed->rela_normal;
9607                     }
9608
9609                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9610                                                              finfo->info, o,
9611                                                              irela->r_offset);
9612                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9613                     {
9614                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9615                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9616                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9617                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9618                          being ordered.  */
9619                       irela->r_offset = last_offset;
9620                       irela->r_info = 0;
9621                       irela->r_addend = 0;
9622                       continue;
9623                     }
9624
9625                   irela->r_offset += o->output_offset;
9626
9627                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9628                   if (!finfo->info->relocatable)
9629                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9630
9631                   last_offset = irela->r_offset;
9632
9633                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9634                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9635                     continue;
9636
9637                   if (r_symndx >= locsymcount
9638                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9639                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9640                     {
9641                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9642                       unsigned long indx;
9643
9644                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9645                          have not yet output all the local symbols, so
9646                          we do not know the symbol index of any global
9647                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9648                          reloc to point to the global hash table entry
9649                          for this symbol.  The symbol index is then
9650                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9651                       indx = r_symndx - extsymoff;
9652                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9653                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9654                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9655                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9656
9657                       /* Setting the index to -2 tells
9658                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9659                          used by a reloc.  */
9660                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9661                       rh->indx = -2;
9662
9663                       *rel_hash = rh;
9664
9665                       continue;
9666                     }
9667
9668                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9669
9670                   *rel_hash = NULL;
9671                   sym = isymbuf[r_symndx];
9672                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9673                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9674                     {
9675                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9676                          section of any STT_SECTION symbol against a
9677                          processor specific section.  */
9678                       r_symndx = STN_UNDEF;
9679                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9680                         ;
9681                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9682                         {
9683                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9684                           return FALSE;
9685                         }
9686                       else
9687                         {
9688                           asection *osec = sec->output_section;
9689
9690                           /* If we have discarded a section, the output
9691                              section will be the absolute section.  In
9692                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9693                              the kept section.  relocate_section should
9694                              have already handled discarded linkonce
9695                              sections.  */
9696                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9697                               && sec->kept_section != NULL
9698                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9699                             {
9700                               osec = sec->kept_section->output_section;
9701                               irela->r_addend -= osec->vma;
9702                             }
9703
9704                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9705                             {
9706                               r_symndx = osec->target_index;
9707                               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9708                                 {
9709                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9710                                   asection *oi;
9711
9712                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9713                                   oi = htab->text_index_section;
9714                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9715                                       && htab->data_index_section != NULL)
9716                                     oi = htab->data_index_section;
9717
9718                                   if (oi != NULL)
9719                                     {
9720                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9721                                       r_symndx = oi->target_index;
9722                                     }
9723                                 }
9724
9725                               BFD_ASSERT (r_symndx != STN_UNDEF);
9726                             }
9727                         }
9728
9729                       /* Adjust the addend according to where the
9730                          section winds up in the output section.  */
9731                       if (rela_normal)
9732                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9733                     }
9734                   else
9735                     {
9736                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9737                         {
9738                           unsigned long shlink;
9739                           const char *name;
9740                           asection *osec;
9741                           long indx;
9742
9743                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9744                             {
9745                               /* You can't do ld -r -s.  */
9746                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9747                               return FALSE;
9748                             }
9749
9750                           /* This symbol was skipped earlier, but
9751                              since it is needed by a reloc, we
9752                              must output it now.  */
9753                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9754                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9755                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9756                           if (name == NULL)
9757                             return FALSE;
9758
9759                           osec = sec->output_section;
9760                           sym.st_shndx =
9761                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9762                                                                osec);
9763                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9764                             return FALSE;
9765
9766                           sym.st_value += sec->output_offset;
9767                           if (! finfo->info->relocatable)
9768                             {
9769                               sym.st_value += osec->vma;
9770                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9771                                 {
9772                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9773                                      segment base.  */
9774                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9775                                               ->tls_sec != NULL);
9776                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9777                                                    ->tls_sec->vma);
9778                                 }
9779                             }
9780
9781                           indx = bfd_get_symcount (output_bfd);
9782                           ret = elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9783                                                      NULL);
9784                           if (ret == 0)
9785                             return FALSE;
9786                           else if (ret == 1)
9787                             finfo->indices[r_symndx] = indx;
9788                           else
9789                             abort ();
9790                         }
9791
9792                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9793                     }
9794
9795                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9796                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9797                 }
9798
9799               /* Swap out the relocs.  */
9800               input_rel_hdr = esdi->rel.hdr;
9801               if (input_rel_hdr && input_rel_hdr->sh_size != 0)
9802                 {
9803                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9804                                                      input_rel_hdr,
9805                                                      internal_relocs,
9806                                                      rel_hash_list))
9807                     return FALSE;
9808                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9809                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9810                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9811                 }
9812
9813               input_rela_hdr = esdi->rela.hdr;
9814               if (input_rela_hdr && input_rela_hdr->sh_size != 0)
9815                 {
9816                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9817                                                      input_rela_hdr,
9818                                                      internal_relocs,
9819                                                      rela_hash_list))
9820                     return FALSE;
9821                 }
9822             }
9823         }
9824
9825       /* Write out the modified section contents.  */
9826       if (bed->elf_backend_write_section
9827           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9828                                                 contents))
9829         {
9830           /* Section written out.  */
9831         }
9832       else switch (o->sec_info_type)
9833         {
9834         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9835           if (! (_bfd_write_section_stabs
9836                  (output_bfd,
9837                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9838                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9839             return FALSE;
9840           break;
9841         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9842           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9843                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9844             return FALSE;
9845           break;
9846         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9847           {
9848             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9849                                                    o, contents))
9850               return FALSE;
9851           }
9852           break;
9853         default:
9854           {
9855             /* FIXME: octets_per_byte.  */
9856             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9857                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9858                                                contents,
9859                                                (file_ptr) o->output_offset,
9860                                                o->size))
9861               return FALSE;
9862           }
9863           break;
9864         }
9865     }
9866
9867   return TRUE;
9868 }
9869
9870 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9871    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9872    is used to build constructor and destructor tables when linking
9873    with -Ur.  */
9874
9875 static bfd_boolean
9876 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9877                       struct bfd_link_info *info,
9878                       asection *output_section,
9879                       struct bfd_link_order *link_order)
9880 {
9881   reloc_howto_type *howto;
9882   long indx;
9883   bfd_vma offset;
9884   bfd_vma addend;
9885   struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata;
9886   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9887   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9888   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9889   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9890   bfd_byte *erel;
9891   unsigned int i;
9892   struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (output_section);
9893
9894   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9895   if (howto == NULL)
9896     {
9897       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9898       return FALSE;
9899     }
9900
9901   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9902
9903   if (esdo->rel.hdr)
9904     reldata = &esdo->rel;
9905   else if (esdo->rela.hdr)
9906     reldata = &esdo->rela;
9907   else
9908     {
9909       reldata = NULL;
9910       BFD_ASSERT (0);
9911     }
9912
9913   /* Figure out the symbol index.  */
9914   rel_hash_ptr = reldata->hashes + reldata->count;
9915   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9916     {
9917       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9918       BFD_ASSERT (indx != 0);
9919       *rel_hash_ptr = NULL;
9920     }
9921   else
9922     {
9923       struct elf_link_hash_entry *h;
9924
9925       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9926          actually against the section.  */
9927       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9928            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9929                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9930                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9931       if (h != NULL
9932           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9933               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9934         {
9935           asection *section;
9936
9937           section = h->root.u.def.section;
9938           indx = section->output_section->target_index;
9939           *rel_hash_ptr = NULL;
9940           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9941              addend here, but in practice it has already been added
9942              because it was passed to constructor_callback.  */
9943           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9944         }
9945       else if (h != NULL)
9946         {
9947           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9948              this symbol is used by a reloc.  */
9949           h->indx = -2;
9950           *rel_hash_ptr = h;
9951           indx = 0;
9952         }
9953       else
9954         {
9955           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9956                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9957             return FALSE;
9958           indx = 0;
9959         }
9960     }
9961
9962   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9963      object file.  */
9964   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9965     {
9966       bfd_size_type size;
9967       bfd_reloc_status_type rstat;
9968       bfd_byte *buf;
9969       bfd_boolean ok;
9970       const char *sym_name;
9971
9972       size = (bfd_size_type) bfd_get_reloc_size (howto);
9973       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
9974       if (buf == NULL)
9975         return FALSE;
9976       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9977       switch (rstat)
9978         {
9979         case bfd_reloc_ok:
9980           break;
9981
9982         default:
9983         case bfd_reloc_outofrange:
9984           abort ();
9985
9986         case bfd_reloc_overflow:
9987           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9988             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9989                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9990           else
9991             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9992           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9993                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9994                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9995             {
9996               free (buf);
9997               return FALSE;
9998             }
9999           break;
10000         }
10001       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
10002                                      link_order->offset, size);
10003       free (buf);
10004       if (! ok)
10005         return FALSE;
10006     }
10007
10008   /* The address of a reloc is relative to the section in a
10009      relocatable file, and is a virtual address in an executable
10010      file.  */
10011   offset = link_order->offset;
10012   if (! info->relocatable)
10013     offset += output_section->vma;
10014
10015   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
10016     {
10017       irel[i].r_offset = offset;
10018       irel[i].r_info = 0;
10019       irel[i].r_addend = 0;
10020     }
10021   if (bed->s->arch_size == 32)
10022     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
10023   else
10024     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
10025
10026   rel_hdr = reldata->hdr;
10027   erel = rel_hdr->contents;
10028   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
10029     {
10030       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rel;
10031       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
10032     }
10033   else
10034     {
10035       irel[0].r_addend = addend;
10036       erel += reldata->count * bed->s->sizeof_rela;
10037       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
10038     }
10039
10040   ++reldata->count;
10041
10042   return TRUE;
10043 }
10044
10045
10046 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
10047
10048 static bfd_vma
10049 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
10050 {
10051   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
10052   asection *s;
10053   int elfsec;
10054
10055   s = p->u.indirect.section;
10056   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
10057   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
10058   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
10059   /* PR 290:
10060      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
10061      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
10062      sh_info fields.  Hence we could get the situation
10063      where elfsec is 0.  */
10064   if (elfsec == 0)
10065     {
10066       const struct elf_backend_data *bed
10067         = get_elf_backend_data (s->owner);
10068       if (bed->link_order_error_handler)
10069         bed->link_order_error_handler
10070           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
10071       return 0;
10072     }
10073   else
10074     {
10075       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
10076       return s->output_section->vma + s->output_offset;
10077     }
10078 }
10079
10080
10081 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
10082    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
10083
10084 static int
10085 compare_link_order (const void * a, const void * b)
10086 {
10087   bfd_vma apos;
10088   bfd_vma bpos;
10089
10090   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
10091   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
10092   if (apos < bpos)
10093     return -1;
10094   return apos > bpos;
10095 }
10096
10097
10098 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
10099    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
10100    because an output section includes both ordered and unordered
10101    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
10102
10103 static bfd_boolean
10104 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
10105 {
10106   int seen_linkorder;
10107   int seen_other;
10108   int n;
10109   struct bfd_link_order *p;
10110   bfd *sub;
10111   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10112   unsigned elfsec;
10113   struct bfd_link_order **sections;
10114   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
10115   bfd_vma offset;
10116
10117   other_sec = NULL;
10118   linkorder_sec = NULL;
10119   seen_other = 0;
10120   seen_linkorder = 0;
10121   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10122     {
10123       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10124         {
10125           s = p->u.indirect.section;
10126           sub = s->owner;
10127           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10128               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
10129               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
10130               && elfsec < elf_numsections (sub)
10131               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER
10132               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_link < elf_numsections (sub))
10133             {
10134               seen_linkorder++;
10135               linkorder_sec = s;
10136             }
10137           else
10138             {
10139               seen_other++;
10140               other_sec = s;
10141             }
10142         }
10143       else
10144         seen_other++;
10145
10146       if (seen_other && seen_linkorder)
10147         {
10148           if (other_sec && linkorder_sec)
10149             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
10150                                    o, linkorder_sec,
10151                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
10152                                    other_sec->owner);
10153           else
10154             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
10155                                    o);
10156           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10157           return FALSE;
10158         }
10159     }
10160
10161   if (!seen_linkorder)
10162     return TRUE;
10163
10164   sections = (struct bfd_link_order **)
10165     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
10166   if (sections == NULL)
10167     return FALSE;
10168   seen_linkorder = 0;
10169
10170   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10171     {
10172       sections[seen_linkorder++] = p;
10173     }
10174   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
10175   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
10176          compare_link_order);
10177
10178   /* Change the offsets of the sections.  */
10179   offset = 0;
10180   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
10181     {
10182       s = sections[n]->u.indirect.section;
10183       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
10184       s->output_offset = offset;
10185       sections[n]->offset = offset;
10186       /* FIXME: octets_per_byte.  */
10187       offset += sections[n]->size;
10188     }
10189
10190   free (sections);
10191   return TRUE;
10192 }
10193
10194
10195 /* Do the final step of an ELF link.  */
10196
10197 bfd_boolean
10198 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10199 {
10200   bfd_boolean dynamic;
10201   bfd_boolean emit_relocs;
10202   bfd *dynobj;
10203   struct elf_final_link_info finfo;
10204   asection *o;
10205   struct bfd_link_order *p;
10206   bfd *sub;
10207   bfd_size_type max_contents_size;
10208   bfd_size_type max_external_reloc_size;
10209   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
10210   bfd_size_type max_sym_count;
10211   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
10212   file_ptr off;
10213   Elf_Internal_Sym elfsym;
10214   unsigned int i;
10215   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10216   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
10217   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
10218   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10219   struct elf_outext_info eoinfo;
10220   bfd_boolean merged;
10221   size_t relativecount = 0;
10222   asection *reldyn = 0;
10223   bfd_size_type amt;
10224   asection *attr_section = NULL;
10225   bfd_vma attr_size = 0;
10226   const char *std_attrs_section;
10227
10228   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
10229     return FALSE;
10230
10231   if (info->shared)
10232     abfd->flags |= DYNAMIC;
10233
10234   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
10235   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10236
10237   emit_relocs = (info->relocatable
10238                  || info->emitrelocations);
10239
10240   finfo.info = info;
10241   finfo.output_bfd = abfd;
10242   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
10243   if (finfo.symstrtab == NULL)
10244     return FALSE;
10245
10246   if (! dynamic)
10247     {
10248       finfo.dynsym_sec = NULL;
10249       finfo.hash_sec = NULL;
10250       finfo.symver_sec = NULL;
10251     }
10252   else
10253     {
10254       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
10255       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
10256       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
10257       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
10258       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
10259     }
10260
10261   finfo.contents = NULL;
10262   finfo.external_relocs = NULL;
10263   finfo.internal_relocs = NULL;
10264   finfo.external_syms = NULL;
10265   finfo.locsym_shndx = NULL;
10266   finfo.internal_syms = NULL;
10267   finfo.indices = NULL;
10268   finfo.sections = NULL;
10269   finfo.symbuf = NULL;
10270   finfo.symshndxbuf = NULL;
10271   finfo.symbuf_count = 0;
10272   finfo.shndxbuf_size = 0;
10273
10274   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
10275      sections from the link, and set the contents of the output
10276      secton.  */
10277   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
10278   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10279     {
10280       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
10281           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
10282         {
10283           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10284             {
10285               asection *input_section;
10286
10287               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10288                 continue;
10289               input_section = p->u.indirect.section;
10290               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10291                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10292               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10293             }
10294
10295           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
10296           if (attr_size)
10297             {
10298               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
10299               attr_section = o;
10300               /* Skip this section later on.  */
10301               o->map_head.link_order = NULL;
10302             }
10303           else
10304             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
10305         }
10306     }
10307
10308   /* Count up the number of relocations we will output for each output
10309      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
10310      also figure out some maximum sizes.  */
10311   max_contents_size = 0;
10312   max_external_reloc_size = 0;
10313   max_internal_reloc_count = 0;
10314   max_sym_count = 0;
10315   max_sym_shndx_count = 0;
10316   merged = FALSE;
10317   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10318     {
10319       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10320       o->reloc_count = 0;
10321
10322       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10323         {
10324           unsigned int reloc_count = 0;
10325           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
10326
10327           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10328               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10329             reloc_count = 1;
10330           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
10331             {
10332               asection *sec;
10333
10334               sec = p->u.indirect.section;
10335               esdi = elf_section_data (sec);
10336
10337               /* Mark all sections which are to be included in the
10338                  link.  This will normally be every section.  We need
10339                  to do this so that we can identify any sections which
10340                  the linker has decided to not include.  */
10341               sec->linker_mark = TRUE;
10342
10343               if (sec->flags & SEC_MERGE)
10344                 merged = TRUE;
10345
10346               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
10347                 reloc_count = sec->reloc_count;
10348               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
10349                 reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (info, sec);
10350
10351               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10352                 max_contents_size = sec->rawsize;
10353               if (sec->size > max_contents_size)
10354                 max_contents_size = sec->size;
10355
10356               /* We are interested in just local symbols, not all
10357                  symbols.  */
10358               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10359                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10360                 {
10361                   size_t sym_count;
10362
10363                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10364                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10365                                  / bed->s->sizeof_sym);
10366                   else
10367                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10368
10369                   if (sym_count > max_sym_count)
10370                     max_sym_count = sym_count;
10371
10372                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10373                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10374                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10375
10376                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10377                     {
10378                       size_t ext_size = 0;
10379
10380                       if (esdi->rel.hdr != NULL)
10381                         ext_size = esdi->rel.hdr->sh_size;
10382                       if (esdi->rela.hdr != NULL)
10383                         ext_size += esdi->rela.hdr->sh_size;
10384
10385                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10386                         max_external_reloc_size = ext_size;
10387                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10388                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10389                     }
10390                 }
10391             }
10392
10393           if (reloc_count == 0)
10394             continue;
10395
10396           o->reloc_count += reloc_count;
10397
10398           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10399               && (info->relocatable || info->emitrelocations))
10400             {
10401               if (esdi->rel.hdr)
10402                 esdo->rel.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel.hdr);
10403               if (esdi->rela.hdr)
10404                 esdo->rela.count += NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rela.hdr);
10405             }
10406           else
10407             {
10408               if (o->use_rela_p)
10409                 esdo->rela.count += reloc_count;
10410               else
10411                 esdo->rel.count += reloc_count;
10412             }
10413         }
10414
10415       if (o->reloc_count > 0)
10416         o->flags |= SEC_RELOC;
10417       else
10418         {
10419           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10420              set it (this is probably a bug) and if it is set
10421              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10422           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10423         }
10424
10425       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10426          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10427          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10428          sections are handled correctly.  */
10429       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10430           && ! o->user_set_vma)
10431         o->vma = 0;
10432     }
10433
10434   if (! info->relocatable && merged)
10435     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10436                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10437
10438   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10439      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10440      to create a symbol table.  */
10441   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10442   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10443   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10444     goto error_return;
10445
10446   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10447   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10448     {
10449       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10450       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10451         {
10452           if (esdo->rel.hdr
10453               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rel)))
10454             goto error_return;
10455
10456           if (esdo->rela.hdr
10457               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section (abfd, &esdo->rela)))
10458             goto error_return;
10459         }
10460
10461       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10462          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10463       esdo->rel.count = 0;
10464       esdo->rela.count = 0;
10465     }
10466
10467   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10468
10469   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10470      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10471      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10472      section in memory.  */
10473   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10474   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10475   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10476   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10477   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10478   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10479   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10480   /* sh_info is set below.  */
10481   /* sh_offset is set just below.  */
10482   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
10483
10484   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10485   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10486
10487   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10488      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10489      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10490
10491   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10492      continuously seeking to the right position in the file.  */
10493   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10494     finfo.symbuf_size = 20;
10495   else
10496     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10497   amt = finfo.symbuf_size;
10498   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10499   finfo.symbuf = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10500   if (finfo.symbuf == NULL)
10501     goto error_return;
10502   if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
10503     {
10504       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10505       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10506       finfo.shndxbuf_size = amt;
10507       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10508       finfo.symshndxbuf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_zmalloc (amt);
10509       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10510         goto error_return;
10511     }
10512
10513   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10514      dummy symbol.  */
10515   if (info->strip != strip_all
10516       || emit_relocs)
10517     {
10518       elfsym.st_value = 0;
10519       elfsym.st_size = 0;
10520       elfsym.st_info = 0;
10521       elfsym.st_other = 0;
10522       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10523       if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10524                                NULL) != 1)
10525         goto error_return;
10526     }
10527
10528   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10529      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10530      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10531      index field of the section, so that we can find it again when
10532      outputting relocs.  */
10533   if (info->strip != strip_all
10534       || emit_relocs)
10535     {
10536       elfsym.st_size = 0;
10537       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10538       elfsym.st_other = 0;
10539       elfsym.st_value = 0;
10540       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10541         {
10542           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10543           if (o != NULL)
10544             {
10545               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10546               elfsym.st_shndx = i;
10547               if (!info->relocatable)
10548                 elfsym.st_value = o->vma;
10549               if (elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL) != 1)
10550                 goto error_return;
10551             }
10552         }
10553     }
10554
10555   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10556      files.  */
10557   if (max_contents_size != 0)
10558     {
10559       finfo.contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (max_contents_size);
10560       if (finfo.contents == NULL)
10561         goto error_return;
10562     }
10563
10564   if (max_external_reloc_size != 0)
10565     {
10566       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10567       if (finfo.external_relocs == NULL)
10568         goto error_return;
10569     }
10570
10571   if (max_internal_reloc_count != 0)
10572     {
10573       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10574       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10575       finfo.internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
10576       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10577         goto error_return;
10578     }
10579
10580   if (max_sym_count != 0)
10581     {
10582       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10583       finfo.external_syms = (bfd_byte *) bfd_malloc (amt);
10584       if (finfo.external_syms == NULL)
10585         goto error_return;
10586
10587       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10588       finfo.internal_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
10589       if (finfo.internal_syms == NULL)
10590         goto error_return;
10591
10592       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10593       finfo.indices = (long int *) bfd_malloc (amt);
10594       if (finfo.indices == NULL)
10595         goto error_return;
10596
10597       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10598       finfo.sections = (asection **) bfd_malloc (amt);
10599       if (finfo.sections == NULL)
10600         goto error_return;
10601     }
10602
10603   if (max_sym_shndx_count != 0)
10604     {
10605       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10606       finfo.locsym_shndx = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
10607       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10608         goto error_return;
10609     }
10610
10611   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10612     {
10613       bfd_vma base, end = 0;
10614       asection *sec;
10615
10616       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10617            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10618            sec = sec->next)
10619         {
10620           bfd_size_type size = sec->size;
10621
10622           if (size == 0
10623               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10624             {
10625               struct bfd_link_order *ord = sec->map_tail.link_order;
10626
10627               if (ord != NULL)
10628                 size = ord->offset + ord->size;
10629             }
10630           end = sec->vma + size;
10631         }
10632       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10633       /* Only align end of TLS section if static TLS doesn't have special
10634          alignment requirements.  */
10635       if (bed->static_tls_alignment == 1)
10636         end = align_power (end,
10637                            elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10638       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10639     }
10640
10641   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10642   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10643     {
10644       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10645         return FALSE;
10646     }
10647
10648   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10649      must have the local symbols available when we do the relocations.
10650      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10651      would rather not keep them in memory, we handle all the
10652      relocations for a single input file at the same time.
10653
10654      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10655      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10656      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10657      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10658      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10659      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10660      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10661      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10662      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10663      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10664      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10665      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10666      know how bad the memory loss will be.  */
10667
10668   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10669     sub->output_has_begun = FALSE;
10670   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10671     {
10672       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10673         {
10674           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10675               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10676                   == bfd_target_elf_flavour)
10677               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10678             {
10679               if (! sub->output_has_begun)
10680                 {
10681                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10682                     goto error_return;
10683                   sub->output_has_begun = TRUE;
10684                 }
10685             }
10686           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10687                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10688             {
10689               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10690                 goto error_return;
10691             }
10692           else
10693             {
10694               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10695                 {
10696                   if (p->type == bfd_indirect_link_order
10697                       && (bfd_get_flavour (sub)
10698                           == bfd_target_elf_flavour)
10699                       && (elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS]
10700                           != bed->s->elfclass))
10701                     {
10702                       const char *iclass, *oclass;
10703
10704                       if (bed->s->elfclass == ELFCLASS64)
10705                         {
10706                           iclass = "ELFCLASS32";
10707                           oclass = "ELFCLASS64";
10708                         }
10709                       else
10710                         {
10711                           iclass = "ELFCLASS64";
10712                           oclass = "ELFCLASS32";
10713                         }
10714
10715                       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10716                       (*_bfd_error_handler)
10717                         (_("%B: file class %s incompatible with %s"),
10718                          sub, iclass, oclass);
10719                     }
10720
10721                   goto error_return;
10722                 }
10723             }
10724         }
10725     }
10726
10727   /* Free symbol buffer if needed.  */
10728   if (!info->reduce_memory_overheads)
10729     {
10730       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10731         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10732             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10733           {
10734             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10735             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10736           }
10737     }
10738
10739   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10740      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10741      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10742      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10743      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10744      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10745   eoinfo.failed = FALSE;
10746   eoinfo.finfo = &finfo;
10747   eoinfo.localsyms = TRUE;
10748   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10749                           &eoinfo);
10750   if (eoinfo.failed)
10751     return FALSE;
10752
10753   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10754      table, do it now.  */
10755   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10756     {
10757       typedef int (*out_sym_func)
10758         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10759          struct elf_link_hash_entry *);
10760
10761       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10762              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10763         return FALSE;
10764     }
10765
10766   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10767      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10768      can, we still need to deal with those global symbols that got
10769      converted to local in a version script.  */
10770
10771   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10772   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10773
10774   if (dynamic
10775       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10776     {
10777       Elf_Internal_Sym sym;
10778       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10779       long last_local = 0;
10780
10781       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10782       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10783         {
10784           asection *s;
10785
10786           sym.st_size = 0;
10787           sym.st_name = 0;
10788           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10789           sym.st_other = 0;
10790
10791           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10792             {
10793               int indx;
10794               bfd_byte *dest;
10795               long dynindx;
10796
10797               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10798               if (dynindx <= 0)
10799                 continue;
10800               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10801               BFD_ASSERT (indx > 0);
10802               sym.st_shndx = indx;
10803               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10804                 return FALSE;
10805               sym.st_value = s->vma;
10806               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10807               if (last_local < dynindx)
10808                 last_local = dynindx;
10809               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10810             }
10811         }
10812
10813       /* Write out the local dynsyms.  */
10814       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10815         {
10816           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10817           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10818             {
10819               asection *s;
10820               bfd_byte *dest;
10821
10822               /* Copy the internal symbol and turn off visibility.
10823                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10824                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10825               sym = e->isym;
10826               sym.st_other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
10827
10828               s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10829                                               e->isym.st_shndx);
10830               if (s != NULL)
10831                 {
10832                   sym.st_shndx =
10833                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10834                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10835                     return FALSE;
10836                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10837                                   + s->output_offset
10838                                   + e->isym.st_value);
10839                 }
10840
10841               if (last_local < e->dynindx)
10842                 last_local = e->dynindx;
10843
10844               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10845               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10846             }
10847         }
10848
10849       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10850         last_local + 1;
10851     }
10852
10853   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10854   eoinfo.failed = FALSE;
10855   eoinfo.localsyms = FALSE;
10856   eoinfo.finfo = &finfo;
10857   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10858                           &eoinfo);
10859   if (eoinfo.failed)
10860     return FALSE;
10861
10862   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10863      table, do it now.  */
10864   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10865     {
10866       typedef int (*out_sym_func)
10867         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10868          struct elf_link_hash_entry *);
10869
10870       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10871              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10872         return FALSE;
10873     }
10874
10875   /* Flush all symbols to the file.  */
10876   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10877     return FALSE;
10878
10879   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10880   off += symtab_hdr->sh_size;
10881
10882   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10883   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10884     {
10885       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10886       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10887       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10888       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10889       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10890
10891       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10892                                                        off, TRUE);
10893
10894       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10895           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10896         return FALSE;
10897     }
10898
10899
10900   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10901      section.  */
10902   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10903   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10904   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10905   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10906   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10907   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10908   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10909   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10910   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10911   /* sh_offset is set just below.  */
10912   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10913
10914   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10915   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10916
10917   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10918     {
10919       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10920           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10921         return FALSE;
10922     }
10923
10924   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10925   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10926     {
10927       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
10928       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10929         continue;
10930
10931       if (esdo->rel.hdr != NULL)
10932         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rel);
10933       if (esdo->rela.hdr != NULL)
10934         elf_link_adjust_relocs (abfd, &esdo->rela);
10935
10936       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10937          trying to swap the relocs out itself.  */
10938       o->reloc_count = 0;
10939     }
10940
10941   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10942     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10943
10944   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10945      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10946   if (dynamic)
10947     {
10948       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10949
10950       /* Fix up .dynamic entries.  */
10951       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10952       BFD_ASSERT (o != NULL);
10953
10954       dyncon = o->contents;
10955       dynconend = o->contents + o->size;
10956       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10957         {
10958           Elf_Internal_Dyn dyn;
10959           const char *name;
10960           unsigned int type;
10961
10962           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10963
10964           switch (dyn.d_tag)
10965             {
10966             default:
10967               continue;
10968             case DT_NULL:
10969               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10970                 {
10971                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10972                     {
10973                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10974                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10975                     default: continue;
10976                     }
10977                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10978                   relativecount = 0;
10979                   break;
10980                 }
10981               continue;
10982
10983             case DT_INIT:
10984               name = info->init_function;
10985               goto get_sym;
10986             case DT_FINI:
10987               name = info->fini_function;
10988             get_sym:
10989               {
10990                 struct elf_link_hash_entry *h;
10991
10992                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10993                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10994                 if (h != NULL
10995                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10996                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10997                   {
10998                     dyn.d_un.d_ptr = h->root.u.def.value;
10999                     o = h->root.u.def.section;
11000                     if (o->output_section != NULL)
11001                       dyn.d_un.d_ptr += (o->output_section->vma
11002                                          + o->output_offset);
11003                     else
11004                       {
11005                         /* The symbol is imported from another shared
11006                            library and does not apply to this one.  */
11007                         dyn.d_un.d_ptr = 0;
11008                       }
11009                     break;
11010                   }
11011               }
11012               continue;
11013
11014             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
11015               name = ".preinit_array";
11016               goto get_size;
11017             case DT_INIT_ARRAYSZ:
11018               name = ".init_array";
11019               goto get_size;
11020             case DT_FINI_ARRAYSZ:
11021               name = ".fini_array";
11022             get_size:
11023               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11024               if (o == NULL)
11025                 {
11026                   (*_bfd_error_handler)
11027                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11028                   goto error_return;
11029                 }
11030               if (o->size == 0)
11031                 (*_bfd_error_handler)
11032                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
11033               dyn.d_un.d_val = o->size;
11034               break;
11035
11036             case DT_PREINIT_ARRAY:
11037               name = ".preinit_array";
11038               goto get_vma;
11039             case DT_INIT_ARRAY:
11040               name = ".init_array";
11041               goto get_vma;
11042             case DT_FINI_ARRAY:
11043               name = ".fini_array";
11044               goto get_vma;
11045
11046             case DT_HASH:
11047               name = ".hash";
11048               goto get_vma;
11049             case DT_GNU_HASH:
11050               name = ".gnu.hash";
11051               goto get_vma;
11052             case DT_STRTAB:
11053               name = ".dynstr";
11054               goto get_vma;
11055             case DT_SYMTAB:
11056               name = ".dynsym";
11057               goto get_vma;
11058             case DT_VERDEF:
11059               name = ".gnu.version_d";
11060               goto get_vma;
11061             case DT_VERNEED:
11062               name = ".gnu.version_r";
11063               goto get_vma;
11064             case DT_VERSYM:
11065               name = ".gnu.version";
11066             get_vma:
11067               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
11068               if (o == NULL)
11069                 {
11070                   (*_bfd_error_handler)
11071                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
11072                   goto error_return;
11073                 }
11074               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
11075               break;
11076
11077             case DT_REL:
11078             case DT_RELA:
11079             case DT_RELSZ:
11080             case DT_RELASZ:
11081               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
11082                 type = SHT_REL;
11083               else
11084                 type = SHT_RELA;
11085               dyn.d_un.d_val = 0;
11086               dyn.d_un.d_ptr = 0;
11087               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
11088                 {
11089                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11090
11091                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
11092                   if (hdr->sh_type == type
11093                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
11094                     {
11095                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
11096                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
11097                       else
11098                         {
11099                           if (dyn.d_un.d_ptr == 0
11100                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_ptr)
11101                             dyn.d_un.d_ptr = hdr->sh_addr;
11102                         }
11103                     }
11104                 }
11105               break;
11106             }
11107           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
11108         }
11109     }
11110
11111   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
11112   if (dynobj != NULL)
11113     {
11114       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
11115         goto error_return;
11116
11117       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
11118       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
11119         {
11120           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
11121
11122           /* Fix up .dynamic entries.  */
11123           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
11124           BFD_ASSERT (o != NULL);
11125
11126           dyncon = o->contents;
11127           dynconend = o->contents + o->size;
11128           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
11129             {
11130               Elf_Internal_Dyn dyn;
11131
11132               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
11133
11134               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
11135                 {
11136                  info->callbacks->einfo
11137                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
11138                   break;
11139                 }
11140             }
11141         }
11142
11143       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
11144         {
11145           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
11146               || o->size == 0
11147               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11148             continue;
11149           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11150             {
11151               /* At this point, we are only interested in sections
11152                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
11153               continue;
11154             }
11155           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
11156             continue;
11157           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
11158             continue;
11159           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
11160                != SHT_STRTAB)
11161               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
11162             {
11163               /* FIXME: octets_per_byte.  */
11164               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
11165                                               o->contents,
11166                                               (file_ptr) o->output_offset,
11167                                               o->size))
11168                 goto error_return;
11169             }
11170           else
11171             {
11172               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
11173                  stringtab.  */
11174               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
11175               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
11176                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
11177                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
11178                 goto error_return;
11179             }
11180         }
11181     }
11182
11183   if (info->relocatable)
11184     {
11185       bfd_boolean failed = FALSE;
11186
11187       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
11188       if (failed)
11189         goto error_return;
11190     }
11191
11192   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
11193   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
11194     {
11195       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
11196         goto error_return;
11197     }
11198
11199   if (info->eh_frame_hdr)
11200     {
11201       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
11202         goto error_return;
11203     }
11204
11205   if (finfo.symstrtab != NULL)
11206     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11207   if (finfo.contents != NULL)
11208     free (finfo.contents);
11209   if (finfo.external_relocs != NULL)
11210     free (finfo.external_relocs);
11211   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11212     free (finfo.internal_relocs);
11213   if (finfo.external_syms != NULL)
11214     free (finfo.external_syms);
11215   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11216     free (finfo.locsym_shndx);
11217   if (finfo.internal_syms != NULL)
11218     free (finfo.internal_syms);
11219   if (finfo.indices != NULL)
11220     free (finfo.indices);
11221   if (finfo.sections != NULL)
11222     free (finfo.sections);
11223   if (finfo.symbuf != NULL)
11224     free (finfo.symbuf);
11225   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11226     free (finfo.symshndxbuf);
11227   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11228     {
11229       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11230       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11231         free (esdo->rel.hashes);
11232       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11233         free (esdo->rela.hashes);
11234     }
11235
11236   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
11237
11238   if (attr_section)
11239     {
11240       bfd_byte *contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (attr_size);
11241       if (contents == NULL)
11242         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
11243       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
11244       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
11245       free (contents);
11246     }
11247
11248   return TRUE;
11249
11250  error_return:
11251   if (finfo.symstrtab != NULL)
11252     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
11253   if (finfo.contents != NULL)
11254     free (finfo.contents);
11255   if (finfo.external_relocs != NULL)
11256     free (finfo.external_relocs);
11257   if (finfo.internal_relocs != NULL)
11258     free (finfo.internal_relocs);
11259   if (finfo.external_syms != NULL)
11260     free (finfo.external_syms);
11261   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
11262     free (finfo.locsym_shndx);
11263   if (finfo.internal_syms != NULL)
11264     free (finfo.internal_syms);
11265   if (finfo.indices != NULL)
11266     free (finfo.indices);
11267   if (finfo.sections != NULL)
11268     free (finfo.sections);
11269   if (finfo.symbuf != NULL)
11270     free (finfo.symbuf);
11271   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
11272     free (finfo.symshndxbuf);
11273   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11274     {
11275       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
11276       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rel.hashes != NULL)
11277         free (esdo->rel.hashes);
11278       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0 && esdo->rela.hashes != NULL)
11279         free (esdo->rela.hashes);
11280     }
11281
11282   return FALSE;
11283 }
11284 \f
11285 /* Initialize COOKIE for input bfd ABFD.  */
11286
11287 static bfd_boolean
11288 init_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11289                    struct bfd_link_info *info, bfd *abfd)
11290 {
11291   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11292   const struct elf_backend_data *bed;
11293
11294   bed = get_elf_backend_data (abfd);
11295   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11296
11297   cookie->abfd = abfd;
11298   cookie->sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11299   cookie->bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11300   if (cookie->bad_symtab)
11301     {
11302       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11303       cookie->extsymoff = 0;
11304     }
11305   else
11306     {
11307       cookie->locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11308       cookie->extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11309     }
11310
11311   if (bed->s->arch_size == 32)
11312     cookie->r_sym_shift = 8;
11313   else
11314     cookie->r_sym_shift = 32;
11315
11316   cookie->locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11317   if (cookie->locsyms == NULL && cookie->locsymcount != 0)
11318     {
11319       cookie->locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11320                                               cookie->locsymcount, 0,
11321                                               NULL, NULL, NULL);
11322       if (cookie->locsyms == NULL)
11323         {
11324           info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11325           return FALSE;
11326         }
11327       if (info->keep_memory)
11328         symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) cookie->locsyms;
11329     }
11330   return TRUE;
11331 }
11332
11333 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie, if appropriate.  */
11334
11335 static void
11336 fini_reloc_cookie (struct elf_reloc_cookie *cookie, bfd *abfd)
11337 {
11338   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11339
11340   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11341   if (cookie->locsyms != NULL
11342       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie->locsyms)
11343     free (cookie->locsyms);
11344 }
11345
11346 /* Initialize the relocation information in COOKIE for input section SEC
11347    of input bfd ABFD.  */
11348
11349 static bfd_boolean
11350 init_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11351                         struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
11352                         asection *sec)
11353 {
11354   const struct elf_backend_data *bed;
11355
11356   if (sec->reloc_count == 0)
11357     {
11358       cookie->rels = NULL;
11359       cookie->relend = NULL;
11360     }
11361   else
11362     {
11363       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11364
11365       cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
11366                                                 info->keep_memory);
11367       if (cookie->rels == NULL)
11368         return FALSE;
11369       cookie->rel = cookie->rels;
11370       cookie->relend = (cookie->rels
11371                         + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
11372     }
11373   cookie->rel = cookie->rels;
11374   return TRUE;
11375 }
11376
11377 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_rels,
11378    if appropriate.  */
11379
11380 static void
11381 fini_reloc_cookie_rels (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11382                         asection *sec)
11383 {
11384   if (cookie->rels && elf_section_data (sec)->relocs != cookie->rels)
11385     free (cookie->rels);
11386 }
11387
11388 /* Initialize the whole of COOKIE for input section SEC.  */
11389
11390 static bfd_boolean
11391 init_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11392                                struct bfd_link_info *info,
11393                                asection *sec)
11394 {
11395   if (!init_reloc_cookie (cookie, info, sec->owner))
11396     goto error1;
11397   if (!init_reloc_cookie_rels (cookie, info, sec->owner, sec))
11398     goto error2;
11399   return TRUE;
11400
11401  error2:
11402   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11403  error1:
11404   return FALSE;
11405 }
11406
11407 /* Free the memory allocated by init_reloc_cookie_for_section,
11408    if appropriate.  */
11409
11410 static void
11411 fini_reloc_cookie_for_section (struct elf_reloc_cookie *cookie,
11412                                asection *sec)
11413 {
11414   fini_reloc_cookie_rels (cookie, sec);
11415   fini_reloc_cookie (cookie, sec->owner);
11416 }
11417 \f
11418 /* Garbage collect unused sections.  */
11419
11420 /* Default gc_mark_hook.  */
11421
11422 asection *
11423 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11424                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11425                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
11426                        struct elf_link_hash_entry *h,
11427                        Elf_Internal_Sym *sym)
11428 {
11429   const char *sec_name;
11430
11431   if (h != NULL)
11432     {
11433       switch (h->root.type)
11434         {
11435         case bfd_link_hash_defined:
11436         case bfd_link_hash_defweak:
11437           return h->root.u.def.section;
11438
11439         case bfd_link_hash_common:
11440           return h->root.u.c.p->section;
11441
11442         case bfd_link_hash_undefined:
11443         case bfd_link_hash_undefweak:
11444           /* To work around a glibc bug, keep all XXX input sections
11445              when there is an as yet undefined reference to __start_XXX
11446              or __stop_XXX symbols.  The linker will later define such
11447              symbols for orphan input sections that have a name
11448              representable as a C identifier.  */
11449           if (strncmp (h->root.root.string, "__start_", 8) == 0)
11450             sec_name = h->root.root.string + 8;
11451           else if (strncmp (h->root.root.string, "__stop_", 7) == 0)
11452             sec_name = h->root.root.string + 7;
11453           else
11454             sec_name = NULL;
11455
11456           if (sec_name && *sec_name != '\0')
11457             {
11458               bfd *i;
11459               
11460               for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11461                 {
11462                   sec = bfd_get_section_by_name (i, sec_name);
11463                   if (sec)
11464                     sec->flags |= SEC_KEEP;
11465                 }
11466             }
11467           break;
11468
11469         default:
11470           break;
11471         }
11472     }
11473   else
11474     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
11475
11476   return NULL;
11477 }
11478
11479 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11480    a section we've decided to keep.  Return the section that contains
11481    the relocation symbol, or NULL if no section contains it.  */
11482
11483 asection *
11484 _bfd_elf_gc_mark_rsec (struct bfd_link_info *info, asection *sec,
11485                        elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11486                        struct elf_reloc_cookie *cookie)
11487 {
11488   unsigned long r_symndx;
11489   struct elf_link_hash_entry *h;
11490
11491   r_symndx = cookie->rel->r_info >> cookie->r_sym_shift;
11492   if (r_symndx == STN_UNDEF)
11493     return NULL;
11494
11495   if (r_symndx >= cookie->locsymcount
11496       || ELF_ST_BIND (cookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11497     {
11498       h = cookie->sym_hashes[r_symndx - cookie->extsymoff];
11499       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11500              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11501         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11502       return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, h, NULL);
11503     }
11504
11505   return (*gc_mark_hook) (sec, info, cookie->rel, NULL,
11506                           &cookie->locsyms[r_symndx]);
11507 }
11508
11509 /* COOKIE->rel describes a relocation against section SEC, which is
11510    a section we've decided to keep.  Mark the section that contains
11511    the relocation symbol.  */
11512
11513 bfd_boolean
11514 _bfd_elf_gc_mark_reloc (struct bfd_link_info *info,
11515                         asection *sec,
11516                         elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook,
11517                         struct elf_reloc_cookie *cookie)
11518 {
11519   asection *rsec;
11520
11521   rsec = _bfd_elf_gc_mark_rsec (info, sec, gc_mark_hook, cookie);
11522   if (rsec && !rsec->gc_mark)
11523     {
11524       if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11525         rsec->gc_mark = 1;
11526       else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11527         return FALSE;
11528     }
11529   return TRUE;
11530 }
11531
11532 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
11533    it and any sections in this section's group, and all the sections
11534    which define symbols to which it refers.  */
11535
11536 bfd_boolean
11537 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
11538                   asection *sec,
11539                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
11540 {
11541   bfd_boolean ret;
11542   asection *group_sec, *eh_frame;
11543
11544   sec->gc_mark = 1;
11545
11546   /* Mark all the sections in the group.  */
11547   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
11548   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
11549     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
11550       return FALSE;
11551
11552   /* Look through the section relocs.  */
11553   ret = TRUE;
11554   eh_frame = elf_eh_frame_section (sec->owner);
11555   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0
11556       && sec->reloc_count > 0
11557       && sec != eh_frame)
11558     {
11559       struct elf_reloc_cookie cookie;
11560
11561       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11562         ret = FALSE;
11563       else
11564         {
11565           for (; cookie.rel < cookie.relend; cookie.rel++)
11566             if (!_bfd_elf_gc_mark_reloc (info, sec, gc_mark_hook, &cookie))
11567               {
11568                 ret = FALSE;
11569                 break;
11570               }
11571           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11572         }
11573     }
11574
11575   if (ret && eh_frame && elf_fde_list (sec))
11576     {
11577       struct elf_reloc_cookie cookie;
11578
11579       if (!init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, eh_frame))
11580         ret = FALSE;
11581       else
11582         {
11583           if (!_bfd_elf_gc_mark_fdes (info, sec, eh_frame,
11584                                       gc_mark_hook, &cookie))
11585             ret = FALSE;
11586           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, eh_frame);
11587         }
11588     }
11589
11590   return ret;
11591 }
11592
11593 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11594
11595 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11596 {
11597   struct bfd_link_info *info;
11598   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11599                        bfd_boolean);
11600 };
11601
11602 static bfd_boolean
11603 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11604 {
11605   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11606     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11607
11608   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11609        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11610       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11611       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11612     {
11613       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf =
11614           (struct elf_gc_sweep_symbol_info *) data;
11615       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11616     }
11617
11618   return TRUE;
11619 }
11620
11621 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11622
11623 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11624   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11625
11626 static bfd_boolean
11627 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11628 {
11629   bfd *sub;
11630   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11631   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11632   unsigned long section_sym_count;
11633   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11634
11635   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11636     {
11637       asection *o;
11638
11639       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11640         continue;
11641
11642       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11643         {
11644           /* When any section in a section group is kept, we keep all
11645              sections in the section group.  If the first member of
11646              the section group is excluded, we will also exclude the
11647              group section.  */
11648           if (o->flags & SEC_GROUP)
11649             {
11650               asection *first = elf_next_in_group (o);
11651               o->gc_mark = first->gc_mark;
11652             }
11653           else if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11654                    || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0
11655                    || elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type == SHT_NOTE)
11656             {
11657               /* Keep debug, special and SHT_NOTE sections.  */
11658               o->gc_mark = 1;
11659             }
11660
11661           if (o->gc_mark)
11662             continue;
11663
11664           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11665           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11666             continue;
11667
11668           /* Since this is early in the link process, it is simple
11669              to remove a section from the output.  */
11670           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11671
11672           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11673             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11674
11675           /* But we also have to update some of the relocation
11676              info we collected before.  */
11677           if (gc_sweep_hook
11678               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11679               && o->reloc_count > 0
11680               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11681             {
11682               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11683               bfd_boolean r;
11684
11685               internal_relocs
11686                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11687                                              info->keep_memory);
11688               if (internal_relocs == NULL)
11689                 return FALSE;
11690
11691               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11692
11693               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11694                 free (internal_relocs);
11695
11696               if (!r)
11697                 return FALSE;
11698             }
11699         }
11700     }
11701
11702   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11703      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11704      static symbol table as well?  */
11705   sweep_info.info = info;
11706   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11707   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11708                           &sweep_info);
11709
11710   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11711   return TRUE;
11712 }
11713
11714 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11715    elf_link_hash_traverse.  */
11716
11717 static bfd_boolean
11718 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11719 {
11720   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11721     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11722
11723   /* Those that are not vtables.  */
11724   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11725     return TRUE;
11726
11727   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11728   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11729     return TRUE;
11730
11731   /* If we've already been done, exit.  */
11732   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11733     return TRUE;
11734
11735   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11736   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11737
11738   if (h->vtable->used == NULL)
11739     {
11740       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11741          parent's table.  */
11742       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11743       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11744     }
11745   else
11746     {
11747       size_t n;
11748       bfd_boolean *cu, *pu;
11749
11750       /* Or the parent's entries into ours.  */
11751       cu = h->vtable->used;
11752       cu[-1] = TRUE;
11753       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11754       if (pu != NULL)
11755         {
11756           const struct elf_backend_data *bed;
11757           unsigned int log_file_align;
11758
11759           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11760           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11761           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11762           while (n--)
11763             {
11764               if (*pu)
11765                 *cu = TRUE;
11766               pu++;
11767               cu++;
11768             }
11769         }
11770     }
11771
11772   return TRUE;
11773 }
11774
11775 static bfd_boolean
11776 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11777 {
11778   asection *sec;
11779   bfd_vma hstart, hend;
11780   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11781   const struct elf_backend_data *bed;
11782   unsigned int log_file_align;
11783
11784   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11785     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11786
11787   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11788      well as those that are not loaded.  */
11789   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11790     return TRUE;
11791
11792   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11793               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11794
11795   sec = h->root.u.def.section;
11796   hstart = h->root.u.def.value;
11797   hend = hstart + h->size;
11798
11799   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11800   if (!relstart)
11801     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11802   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11803   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11804
11805   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11806
11807   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11808     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11809       {
11810         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11811         if (h->vtable->used
11812             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11813           {
11814             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11815             if (h->vtable->used[entry])
11816               continue;
11817           }
11818         /* Otherwise, kill it.  */
11819         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11820       }
11821
11822   return TRUE;
11823 }
11824
11825 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11826    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11827    referenced.  */
11828
11829 bfd_boolean
11830 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11831 {
11832   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11833
11834   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11835     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11836
11837   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11838        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11839       && (h->ref_dynamic
11840           || (!info->executable
11841               && h->def_regular
11842               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11843               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11844     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11845
11846   return TRUE;
11847 }
11848
11849 /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
11850    and the section containing the entry symbol.  */
11851
11852 void
11853 _bfd_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
11854 {
11855   struct bfd_sym_chain *sym;
11856
11857   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
11858     {
11859       struct elf_link_hash_entry *h;
11860
11861       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), sym->name,
11862                                 FALSE, FALSE, FALSE);
11863
11864       if (h != NULL
11865           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11866               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11867           && !bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section))
11868         h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11869     }
11870 }
11871
11872 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11873
11874 bfd_boolean
11875 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11876 {
11877   bfd_boolean ok = TRUE;
11878   bfd *sub;
11879   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11880   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11881
11882   if (!bed->can_gc_sections
11883       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11884     {
11885       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11886       return TRUE;
11887     }
11888
11889   bed->gc_keep (info);
11890
11891   /* Try to parse each bfd's .eh_frame section.  Point elf_eh_frame_section
11892      at the .eh_frame section if we can mark the FDEs individually.  */
11893   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
11894   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11895     {
11896       asection *sec;
11897       struct elf_reloc_cookie cookie;
11898
11899       sec = bfd_get_section_by_name (sub, ".eh_frame");
11900       if (sec && init_reloc_cookie_for_section (&cookie, info, sec))
11901         {
11902           _bfd_elf_parse_eh_frame (sub, info, sec, &cookie);
11903           if (elf_section_data (sec)->sec_info)
11904             elf_eh_frame_section (sub) = sec;
11905           fini_reloc_cookie_for_section (&cookie, sec);
11906         }
11907     }
11908   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
11909
11910   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11911   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11912                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11913                           &ok);
11914   if (!ok)
11915     return FALSE;
11916
11917   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11918   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11919                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11920                           &ok);
11921   if (!ok)
11922     return FALSE;
11923
11924   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11925   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11926     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11927                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11928                             info);
11929
11930   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11931   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11932   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11933     {
11934       asection *o;
11935
11936       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11937         continue;
11938
11939       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11940         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11941           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11942             return FALSE;
11943     }
11944
11945   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11946   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11947     bed->gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
11948
11949   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11950   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11951 }
11952 \f
11953 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11954
11955 bfd_boolean
11956 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11957                              asection *sec,
11958                              struct elf_link_hash_entry *h,
11959                              bfd_vma offset)
11960 {
11961   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11962   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11963   bfd_size_type extsymcount;
11964   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11965
11966   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11967      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11968      this point.  */
11969   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11970   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11971     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11972
11973   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11974   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11975
11976   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11977      offset as the relocation.  */
11978   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11979     {
11980       if ((child = *search) != NULL
11981           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11982               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11983           && child->root.u.def.section == sec
11984           && child->root.u.def.value == offset)
11985         goto win;
11986     }
11987
11988   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11989                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11990   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11991   return FALSE;
11992
11993  win:
11994   if (!child->vtable)
11995     {
11996       child->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
11997           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11998       if (!child->vtable)
11999         return FALSE;
12000     }
12001   if (!h)
12002     {
12003       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
12004          be that someone has defined a non-global vtable though, which
12005          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
12006          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
12007
12008       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
12009     }
12010   else
12011     child->vtable->parent = h;
12012
12013   return TRUE;
12014 }
12015
12016 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
12017
12018 bfd_boolean
12019 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12020                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12021                            struct elf_link_hash_entry *h,
12022                            bfd_vma addend)
12023 {
12024   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12025   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
12026
12027   if (!h->vtable)
12028     {
12029       h->vtable = (struct elf_link_virtual_table_entry *)
12030           bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
12031       if (!h->vtable)
12032         return FALSE;
12033     }
12034
12035   if (addend >= h->vtable->size)
12036     {
12037       size_t size, bytes, file_align;
12038       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
12039
12040       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
12041          a zero size.  */
12042       file_align = 1 << log_file_align;
12043       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
12044         size = addend + file_align;
12045       else
12046         {
12047           size = h->size;
12048           if (addend >= size)
12049             {
12050               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
12051                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
12052               size = addend + file_align;
12053             }
12054         }
12055       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
12056
12057       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
12058          consolidation pass.  */
12059       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
12060
12061       if (ptr)
12062         {
12063           ptr = (bfd_boolean *) bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
12064
12065           if (ptr != NULL)
12066             {
12067               size_t oldbytes;
12068
12069               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
12070                           * sizeof (bfd_boolean));
12071               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
12072             }
12073         }
12074       else
12075         ptr = (bfd_boolean *) bfd_zmalloc (bytes);
12076
12077       if (ptr == NULL)
12078         return FALSE;
12079
12080       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
12081       h->vtable->used = ptr + 1;
12082       h->vtable->size = size;
12083     }
12084
12085   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
12086
12087   return TRUE;
12088 }
12089
12090 struct alloc_got_off_arg {
12091   bfd_vma gotoff;
12092   struct bfd_link_info *info;
12093 };
12094
12095 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
12096    to real got offsets.  */
12097
12098 static bfd_boolean
12099 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
12100 {
12101   struct alloc_got_off_arg *gofarg = (struct alloc_got_off_arg *) arg;
12102   bfd *obfd = gofarg->info->output_bfd;
12103   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
12104
12105   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12106     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12107
12108   if (h->got.refcount > 0)
12109     {
12110       h->got.offset = gofarg->gotoff;
12111       gofarg->gotoff += bed->got_elt_size (obfd, gofarg->info, h, NULL, 0);
12112     }
12113   else
12114     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
12115
12116   return TRUE;
12117 }
12118
12119 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
12120    we're done.  Should be called from final_link.  */
12121
12122 bfd_boolean
12123 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
12124                                         struct bfd_link_info *info)
12125 {
12126   bfd *i;
12127   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12128   bfd_vma gotoff;
12129   struct alloc_got_off_arg gofarg;
12130
12131   BFD_ASSERT (abfd == info->output_bfd);
12132
12133   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
12134     return FALSE;
12135
12136   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
12137      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
12138   if (bed->want_got_plt)
12139     gotoff = 0;
12140   else
12141     gotoff = bed->got_header_size;
12142
12143   /* Do the local .got entries first.  */
12144   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
12145     {
12146       bfd_signed_vma *local_got;
12147       bfd_size_type j, locsymcount;
12148       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12149
12150       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
12151         continue;
12152
12153       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
12154       if (!local_got)
12155         continue;
12156
12157       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
12158       if (elf_bad_symtab (i))
12159         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
12160       else
12161         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12162
12163       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
12164         {
12165           if (local_got[j] > 0)
12166             {
12167               local_got[j] = gotoff;
12168               gotoff += bed->got_elt_size (abfd, info, NULL, i, j);
12169             }
12170           else
12171             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
12172         }
12173     }
12174
12175   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
12176      adjust_dynamic_symbol  */
12177   gofarg.gotoff = gotoff;
12178   gofarg.info = info;
12179   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
12180                           elf_gc_allocate_got_offsets,
12181                           &gofarg);
12182   return TRUE;
12183 }
12184
12185 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
12186    got entry reference counting is enabled.  */
12187
12188 bfd_boolean
12189 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12190 {
12191   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
12192     return FALSE;
12193
12194   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12195   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
12196 }
12197
12198 bfd_boolean
12199 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
12200 {
12201   struct elf_reloc_cookie *rcookie = (struct elf_reloc_cookie *) cookie;
12202
12203   if (rcookie->bad_symtab)
12204     rcookie->rel = rcookie->rels;
12205
12206   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
12207     {
12208       unsigned long r_symndx;
12209
12210       if (! rcookie->bad_symtab)
12211         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
12212           return FALSE;
12213       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
12214         continue;
12215
12216       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
12217       if (r_symndx == STN_UNDEF)
12218         return TRUE;
12219
12220       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
12221           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
12222         {
12223           struct elf_link_hash_entry *h;
12224
12225           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
12226
12227           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12228                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12229             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12230
12231           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
12232                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12233               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
12234             return TRUE;
12235           else
12236             return FALSE;
12237         }
12238       else
12239         {
12240           /* It's not a relocation against a global symbol,
12241              but it could be a relocation against a local
12242              symbol for a discarded section.  */
12243           asection *isec;
12244           Elf_Internal_Sym *isym;
12245
12246           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
12247           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
12248           isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
12249           if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
12250             return TRUE;
12251         }
12252       return FALSE;
12253     }
12254   return FALSE;
12255 }
12256
12257 /* Discard unneeded references to discarded sections.
12258    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
12259 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
12260    which is true for all known assemblers.  */
12261
12262 bfd_boolean
12263 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
12264 {
12265   struct elf_reloc_cookie cookie;
12266   asection *stab, *eh;
12267   const struct elf_backend_data *bed;
12268   bfd *abfd;
12269   bfd_boolean ret = FALSE;
12270
12271   if (info->traditional_format
12272       || !is_elf_hash_table (info->hash))
12273     return FALSE;
12274
12275   _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing (info);
12276   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
12277     {
12278       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
12279         continue;
12280
12281       bed = get_elf_backend_data (abfd);
12282
12283       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12284         continue;
12285
12286       eh = NULL;
12287       if (!info->relocatable)
12288         {
12289           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
12290           if (eh != NULL
12291               && (eh->size == 0
12292                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
12293             eh = NULL;
12294         }
12295
12296       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
12297       if (stab != NULL
12298           && (stab->size == 0
12299               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
12300               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
12301         stab = NULL;
12302
12303       if (stab == NULL
12304           && eh == NULL
12305           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
12306         continue;
12307
12308       if (!init_reloc_cookie (&cookie, info, abfd))
12309         return FALSE;
12310
12311       if (stab != NULL
12312           && stab->reloc_count > 0
12313           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, stab))
12314         {
12315           if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
12316                                           elf_section_data (stab)->sec_info,
12317                                           bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12318                                           &cookie))
12319             ret = TRUE;
12320           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, stab);
12321         }
12322
12323       if (eh != NULL
12324           && init_reloc_cookie_rels (&cookie, info, abfd, eh))
12325         {
12326           _bfd_elf_parse_eh_frame (abfd, info, eh, &cookie);
12327           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
12328                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
12329                                                  &cookie))
12330             ret = TRUE;
12331           fini_reloc_cookie_rels (&cookie, eh);
12332         }
12333
12334       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
12335           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
12336         ret = TRUE;
12337
12338       fini_reloc_cookie (&cookie, abfd);
12339     }
12340   _bfd_elf_end_eh_frame_parsing (info);
12341
12342   if (info->eh_frame_hdr
12343       && !info->relocatable
12344       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
12345     ret = TRUE;
12346
12347   return ret;
12348 }
12349
12350 /* For a SHT_GROUP section, return the group signature.  For other
12351    sections, return the normal section name.  */
12352
12353 static const char *
12354 section_signature (asection *sec)
12355 {
12356   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0
12357       && elf_next_in_group (sec) != NULL
12358       && elf_group_name (elf_next_in_group (sec)) != NULL)
12359     return elf_group_name (elf_next_in_group (sec));
12360   return sec->name;
12361 }
12362
12363 void
12364 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec,
12365                                  struct bfd_link_info *info)
12366 {
12367   flagword flags;
12368   const char *name, *p;
12369   struct bfd_section_already_linked *l;
12370   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
12371
12372   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
12373     return;
12374
12375   flags = sec->flags;
12376
12377   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
12378      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
12379   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
12380     return;
12381
12382   /* Don't put group member sections on our list of already linked
12383      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
12384   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
12385     return;
12386
12387   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
12388      copying relocations in other sections that refer to local symbols
12389      in the section being discarded.  Those relocations will have to
12390      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
12391      the backends handle that correctly.
12392
12393      It is tempting to instead not discard link once sections when
12394      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
12395      whenever we are building constructors).  However, that fails,
12396      because the linker winds up combining all the link once sections
12397      into a single large link once section, which defeats the purpose
12398      of having link once sections in the first place.
12399
12400      Also, not merging link once sections in a relocatable link
12401      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
12402      to handle the .reginfo section correctly.  */
12403
12404   name = section_signature (sec);
12405
12406   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
12407       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
12408     p++;
12409   else
12410     p = name;
12411
12412   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
12413
12414   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12415     {
12416       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
12417          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
12418       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12419           && strcmp (name, section_signature (l->sec)) == 0
12420           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
12421         {
12422           /* The section has already been linked.  See if we should
12423              issue a warning.  */
12424           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
12425             {
12426             default:
12427               abort ();
12428
12429             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
12430               break;
12431
12432             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
12433               (*_bfd_error_handler)
12434                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
12435                  abfd, sec);
12436               break;
12437
12438             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
12439               if (sec->size != l->sec->size)
12440                 (*_bfd_error_handler)
12441                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12442                    abfd, sec);
12443               break;
12444
12445             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12446               if (sec->size != l->sec->size)
12447                 (*_bfd_error_handler)
12448                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12449                    abfd, sec);
12450               else if (sec->size != 0)
12451                 {
12452                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12453
12454                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12455                     (*_bfd_error_handler)
12456                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12457                        abfd, sec);
12458                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12459                                                         &l_sec_contents))
12460                     (*_bfd_error_handler)
12461                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12462                        l->sec->owner, l->sec);
12463                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12464                     (*_bfd_error_handler)
12465                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12466                        abfd, sec);
12467
12468                   if (sec_contents)
12469                     free (sec_contents);
12470                   if (l_sec_contents)
12471                     free (l_sec_contents);
12472                 }
12473               break;
12474             }
12475
12476           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12477              does not create a lang_input_section structure for this
12478              section.  Since there might be a symbol in the section
12479              being discarded, we must retain a pointer to the section
12480              which we are really going to use.  */
12481           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12482           sec->kept_section = l->sec;
12483
12484           if (flags & SEC_GROUP)
12485             {
12486               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12487               asection *s = first;
12488
12489               while (s != NULL)
12490                 {
12491                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12492                   /* Record which group discards it.  */
12493                   s->kept_section = l->sec;
12494                   s = elf_next_in_group (s);
12495                   /* These lists are circular.  */
12496                   if (s == first)
12497                     break;
12498                 }
12499             }
12500
12501           return;
12502         }
12503     }
12504
12505   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12506      linkonce section and vice versa.  */
12507
12508   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12509     {
12510       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12511
12512       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12513         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12514         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12515           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12516               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12517               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12518             {
12519               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12520               first->kept_section = l->sec;
12521               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12522               break;
12523             }
12524     }
12525   else
12526     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12527     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12528       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12529         {
12530           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12531
12532           if (first != NULL
12533               && elf_next_in_group (first) == first
12534               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12535             {
12536               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12537               sec->kept_section = first;
12538               break;
12539             }
12540         }
12541
12542   /* Do not complain on unresolved relocations in `.gnu.linkonce.r.F'
12543      referencing its discarded `.gnu.linkonce.t.F' counterpart - g++-3.4
12544      specific as g++-4.x is using COMDAT groups (without the `.gnu.linkonce'
12545      prefix) instead.  `.gnu.linkonce.r.*' were the `.rodata' part of its
12546      matching `.gnu.linkonce.t.*'.  If `.gnu.linkonce.r.F' is not discarded
12547      but its `.gnu.linkonce.t.F' is discarded means we chose one-only
12548      `.gnu.linkonce.t.F' section from a different bfd not requiring any
12549      `.gnu.linkonce.r.F'.  Thus `.gnu.linkonce.r.F' should be discarded.
12550      The reverse order cannot happen as there is never a bfd with only the
12551      `.gnu.linkonce.r.F' section.  The order of sections in a bfd does not
12552      matter as here were are looking only for cross-bfd sections.  */
12553
12554   if ((flags & SEC_GROUP) == 0 && CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.r."))
12555     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12556       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12557           && CONST_STRNEQ (l->sec->name, ".gnu.linkonce.t."))
12558         {
12559           if (abfd != l->sec->owner)
12560             sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12561           break;
12562         }
12563
12564   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12565   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12566     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
12567 }
12568
12569 bfd_boolean
12570 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12571 {
12572   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12573 }
12574
12575 unsigned int
12576 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12577 {
12578   return SHN_COMMON;
12579 }
12580
12581 asection *
12582 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12583 {
12584   return bfd_com_section_ptr;
12585 }
12586
12587 bfd_vma
12588 _bfd_elf_default_got_elt_size (bfd *abfd,
12589                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12590                                struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED,
12591                                bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12592                                unsigned long symndx ATTRIBUTE_UNUSED)
12593 {
12594   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12595   return bed->s->arch_size / 8;
12596 }
12597
12598 /* Routines to support the creation of dynamic relocs.  */
12599
12600 /* Return true if NAME is a name of a relocation
12601    section associated with section S.  */
12602
12603 static bfd_boolean
12604 is_reloc_section (bfd_boolean rela, const char * name, asection * s)
12605 {
12606   if (rela)
12607     return CONST_STRNEQ (name, ".rela")
12608       && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 5) == 0;
12609
12610   return CONST_STRNEQ (name, ".rel")
12611     && strcmp (bfd_get_section_name (NULL, s), name + 4) == 0;
12612 }
12613
12614 /* Returns the name of the dynamic reloc section associated with SEC.  */
12615
12616 static const char *
12617 get_dynamic_reloc_section_name (bfd *       abfd,
12618                                 asection *  sec,
12619                                 bfd_boolean is_rela)
12620 {
12621   const char * name;
12622   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
12623   unsigned int shnam = _bfd_elf_single_rel_hdr (sec)->sh_name;
12624
12625   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
12626   if (name == NULL)
12627     return NULL;
12628
12629   if (! is_reloc_section (is_rela, name, sec))
12630     {
12631       static bfd_boolean complained = FALSE;
12632
12633       if (! complained)
12634         {
12635           (*_bfd_error_handler)
12636             (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),  abfd, name);
12637           complained = TRUE;
12638         }
12639       name = NULL;
12640     }
12641
12642   return name;
12643 }
12644
12645 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.
12646    If necessary compute the name of the dynamic reloc section based
12647    on SEC's name (looked up in ABFD's string table) and the setting
12648    of IS_RELA.  */
12649
12650 asection *
12651 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (bfd *       abfd,
12652                                     asection *  sec,
12653                                     bfd_boolean is_rela)
12654 {
12655   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12656
12657   if (reloc_sec == NULL)
12658     {
12659       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12660
12661       if (name != NULL)
12662         {
12663           reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
12664
12665           if (reloc_sec != NULL)
12666             elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12667         }
12668     }
12669
12670   return reloc_sec;
12671 }
12672
12673 /* Returns the dynamic reloc section associated with SEC.  If the
12674    section does not exist it is created and attached to the DYNOBJ
12675    bfd and stored in the SRELOC field of SEC's elf_section_data
12676    structure.
12677
12678    ALIGNMENT is the alignment for the newly created section and
12679    IS_RELA defines whether the name should be .rela.<SEC's name>
12680    or .rel.<SEC's name>.  The section name is looked up in the
12681    string table associated with ABFD.  */
12682
12683 asection *
12684 _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section (asection *         sec,
12685                                      bfd *              dynobj,
12686                                      unsigned int       alignment,
12687                                      bfd *              abfd,
12688                                      bfd_boolean        is_rela)
12689 {
12690   asection * reloc_sec = elf_section_data (sec)->sreloc;
12691
12692   if (reloc_sec == NULL)
12693     {
12694       const char * name = get_dynamic_reloc_section_name (abfd, sec, is_rela);
12695
12696       if (name == NULL)
12697         return NULL;
12698
12699       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
12700
12701       if (reloc_sec == NULL)
12702         {
12703           flagword flags;
12704
12705           flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
12706           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12707             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
12708
12709           reloc_sec = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name, flags);
12710           if (reloc_sec != NULL)
12711             {
12712               if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, reloc_sec, alignment))
12713                 reloc_sec = NULL;
12714             }
12715         }
12716
12717       elf_section_data (sec)->sreloc = reloc_sec;
12718     }
12719
12720   return reloc_sec;
12721 }
12722
12723 /* Copy the ELF symbol type associated with a linker hash entry.  */
12724 void
12725 _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12726     struct bfd_link_hash_entry * hdest,
12727     struct bfd_link_hash_entry * hsrc)
12728 {
12729   struct elf_link_hash_entry *ehdest = (struct elf_link_hash_entry *)hdest;
12730   struct elf_link_hash_entry *ehsrc = (struct elf_link_hash_entry *)hsrc;
12731
12732   ehdest->type = ehsrc->type;
12733 }
12734
12735 /* Append a RELA relocation REL to section S in BFD.  */
12736
12737 void
12738 elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
12739 {
12740   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12741   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
12742   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rela <= s->contents + s->size);
12743   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
12744 }
12745
12746 /* Append a REL relocation REL to section S in BFD.  */
12747
12748 void
12749 elf_append_rel (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
12750 {
12751   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
12752   bfd_byte *loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rel);
12753   BFD_ASSERT (loc + bed->s->sizeof_rel <= s->contents + s->size);
12754   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
12755 }